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植物次生代谢产物对多氯联苯生物降解的影响

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 PCBs概述第12-15页
        1.1.1 PCBs的性质与用途第12-13页
        1.1.2 PCBs的毒性与危害第13-14页
        1.1.3 我国电子垃圾拆卸地与封存点的PCBs污染现状第14-15页
    1.2 手性PCBs的组成、环境行为与毒性第15-19页
        1.2.1 手性PCBs的组成第15页
        1.2.2 手性PCBs对映体之间的毒性差异第15-16页
        1.2.3 手性PCBs的主要环境行为第16-19页
    1.3 PCBs的生物修复第19-26页
        1.3.1 PCBs的微生物降解第20-25页
        1.3.2 PCBs的植物修复第25页
        1.3.3 PCBs的植物-微生物联合修复第25-26页
    1.4 环境中有机污染物生物降解的研究方法第26-29页
        1.4.1 对映体分析方法第26-27页
        1.4.2 单体同位素分析方法第27-29页
    1.5 本论文的研究意义、研究目的与研究内容第29-32页
        1.5.1 研究意义与目的第29-30页
        1.5.2 研究内容第30-31页
        1.5.3 技术路线第31-32页
第二章 SPMEs对PCBs污染土壤的修复作用第32-53页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验设计第32页
    2.3 实验材料与方法第32-39页
        2.3.1 试剂与仪器第32-33页
        2.3.2 土壤PCBs测定第33-36页
        2.3.3 土壤中PCBs的碳同位素测定第36页
        2.3.4 土壤中bphA基因丰度测定第36-38页
        2.3.5 数据处理第38-39页
    2.4 结果与讨论第39-51页
        2.4.1 不同SPMEs处理下PCBs浓度变化第39-43页
        2.4.2 不同SPMEs处理下手性PCBs的对映体分馏效应第43-45页
        2.4.3 不同SPMEs处理下PCBs的碳同位素分馏效应第45-48页
        2.4.4 不同SPMEs处理下土壤中总细菌丰度和bphA基因丰度的变化第48-51页
    2.5 本章小结第51-53页
第三章 SPMEs对PCBs降解菌降解能力的诱导作用第53-73页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验设计第53页
    3.3 实验材料与方法第53-58页
        3.3.1 试剂与仪器第53-55页
        3.3.2 降解溶液体系中PCBs分析方法第55页
        3.3.3 PCBs降解菌生长曲线的测定第55-57页
        3.3.4 PCBs降解实验第57页
        3.3.5 数据处理第57-58页
    3.4 结果与讨论第58-72页
        3.4.1 PCBs的降解率第58-60页
        3.4.2 PCBs的对映体分馏效应第60-64页
        3.4.3 PCBs的碳同位素分馏效应第64-66页
        3.4.4 运用碳同位素分析和对映体分析方法评估PCBs的生物降解第66-72页
    3.5 本章小结第72-73页
第四章 全文研究结论与展望第73-75页
    4.1 主要研究结论第73-74页
    4.2 研究展望第74页
    4.3 本研究的创新点第74-75页
参考文献第75-88页
攻读硕士期间获得成果第88-89页
致谢第89页

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