摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-28页 |
1.1 氯代烃的污染现状及治理 | 第12-15页 |
1.1.1 氯代烃的污染现状 | 第12页 |
1.1.2 氯代烃污染的治理 | 第12-15页 |
1.2 TCA综述 | 第15-19页 |
1.2.1 TCA的理化性质及对环境和人体的危害 | 第15-16页 |
1.2.2 TCA的非生物和生物转化途径 | 第16-19页 |
1.2.2.1 TCA的非生物转化途径 | 第16页 |
1.2.2.2 TCA的生物转化 | 第16-19页 |
1.3 Dehalobacter综述 | 第19-25页 |
1.3.1 Dehalobacter属的形态 | 第19-21页 |
1.3.2 Dehalobacter属的系统分类地位 | 第21-22页 |
1.3.3 Dehalobacter属的重要功能 | 第22-24页 |
1.3.4 Dehalobacter属的研究方法 | 第24-25页 |
1.4 研究微生物组成多样性的分子生物学技术 | 第25-28页 |
1.4.1 实时定量PCR技术 | 第25-26页 |
1.4.2 克隆文库分析技术 | 第26-27页 |
1.4.3 变性梯度凝胶电泳技术 | 第27-28页 |
第二章 TCA污染地下水中DEHALOBACTER的定量分析 | 第28-42页 |
引言 | 第28-29页 |
2.1 材料与方法 | 第29-36页 |
2.1.1 材料 | 第29页 |
2.1.1.1 样品来源 | 第29页 |
2.1.1.2 试剂和仪器 | 第29页 |
2.1.2 方法 | 第29-36页 |
2.1.2.1 样本氯代烷烃的检测 | 第29-30页 |
2.1.2.2 样本无机氯离子的检测 | 第30页 |
2.1.2.3 Dehalobacter特异性扩增 | 第30-32页 |
2.1.2.4 Dehalobacter相对定量PCR | 第32-36页 |
2.2 结果 | 第36-40页 |
2.2.1 样本氯代烷烃污染和无机氯离子检测结果 | 第36页 |
2.2.2 Dehalobacter特异性扩增结果 | 第36-37页 |
2.2.3 Dehalobacter特异性实时定量PCR结果 | 第37-40页 |
2.3 讨论 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 TCA污染地下水中DEHALOBACTER的多样性分析 | 第42-50页 |
引言 | 第42-43页 |
3.1 材料与方法 | 第43-44页 |
3.1.1 材料 | 第43页 |
3.1.1.1 样本来源 | 第43页 |
3.1.1.2 试剂与仪器 | 第43页 |
3.1.2 方法 | 第43-44页 |
3.1.2.1 Dehalobacter属克隆文库的建立 | 第43-44页 |
3.1.2.2 Dehalobacter属文库的多样性分析 | 第44页 |
3.1.2.3 核酸序列登录号 | 第44页 |
3.2 结果 | 第44-48页 |
3.3 讨论 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 TCA在厌氧培养条件下的降解 | 第50-63页 |
引言 | 第50-51页 |
4.1 材料与方法 | 第51-55页 |
4.1.1 材料与试剂 | 第51-52页 |
4.1.1.1 材料来源 | 第51页 |
4.1.1.2 仪器与试剂 | 第51-52页 |
4.1.2 方法 | 第52-55页 |
4.1.2.1 TCA在实验室特定条件下的降解的探索 | 第52-53页 |
4.1.2.2 顶空-GC-FID检测氯代烷烃浓度变化 | 第53页 |
4.1.2.3 实时定量PCR分析Dehalobacter含量 | 第53页 |
4.1.2.4 PCR-DGGE法监测微生物群落结构的变化 | 第53-55页 |
4.2 结果 | 第55-61页 |
4.2.1 氯代烷烃浓度变化检测结果 | 第55-56页 |
4.2.2 Dehalobacter含量分析结果 | 第56-57页 |
4.2.3 微生物群落结构的分析结果 | 第57-61页 |
4.3 讨论 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-72页 |
附录1 溶液试剂及培养基配方 | 第72-74页 |
附录2 仪器设备 | 第74-75页 |
附录3 缩写和全称 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
研究生阶段已发表或录用的论文 | 第78页 |