摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
前言 | 第12-31页 |
·土壤中的锰氧化物 | 第12-16页 |
·水羟锰矿 | 第14页 |
·水钠锰矿 | 第14-15页 |
·布塞尔矿 | 第15页 |
·钙锰矿 | 第15-16页 |
·生物氧化锰 | 第16-26页 |
·锰氧化微生物类型 | 第16-18页 |
·生物氧化锰矿物 | 第18-21页 |
·生物氧化锰形成的机制 | 第21-23页 |
·生物锰氧化物的环境行为 | 第23-25页 |
·我国土壤和铁锰结核中微生物的分类特点 | 第25-26页 |
·锰氧化物生物形成的几种研究方法 | 第26-30页 |
·等温滴定微量热技术 | 第26-28页 |
·化学诱变法 | 第28页 |
·X射线吸收精细结构光谱(XAFS) | 第28-30页 |
·研究目的和意义 | 第30-31页 |
第二章 锰氧化细菌的筛选和鉴定 | 第31-43页 |
·引言 | 第31页 |
·材料与方法 | 第31-33页 |
·样品的采集和前处理 | 第31-32页 |
·培养基 | 第32页 |
·锰氧化菌的复筛试验 | 第32-33页 |
·生物氧化锰生成的影响因素 | 第33-34页 |
·pH值对生物氧化锰生成的影响 | 第33页 |
·不同培养基对生物氧化锰形成的影响 | 第33页 |
·锰氧化细菌鉴定 | 第33-34页 |
·结果与分析 | 第34-40页 |
·锰氧化细菌的初筛 | 第34-36页 |
·锰氧化细菌的复筛 | 第36页 |
·不同培养基对细菌锰氧化能力及培养体系pH的影响 | 第36-38页 |
·锰氧化菌种群分布 | 第38-40页 |
·讨论 | 第40-41页 |
·小结 | 第41-43页 |
第三章 生物氧化锰产物表征 | 第43-52页 |
·引言 | 第43-44页 |
·材料与方法 | 第44-47页 |
·培养基 | 第44-45页 |
·锰氧化细菌 | 第45页 |
·锰氧化活性测定 | 第45页 |
·扫描电镜观察 | 第45页 |
·透射电镜观察 | 第45页 |
·粉晶X射线衍射分析 | 第45-46页 |
·光电子能谱分析 | 第46页 |
·X射线吸收光谱(XAS) | 第46-47页 |
·结果与分析 | 第47-51页 |
·供试菌株及其培养物的电镜观察 | 第47页 |
·培养不同时间锰氧化物浓度 | 第47-48页 |
·透射电镜分析 | 第48页 |
·粉晶X射线衍射 | 第48-49页 |
·光电子能谱分析 | 第49-50页 |
·Mn k-edge XANES分析 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第四章 生物氧化锰形成过程中MN(Ⅱ)、MN(Ⅲ)和MN(Ⅳ)含量变化 | 第52-59页 |
·引言 | 第52-53页 |
·材料与方法 | 第53-54页 |
·培养基 | 第53页 |
·生物氧化锰制备 | 第53-54页 |
·X射线光电子能谱分析 | 第54页 |
·X射线吸收光谱实验 | 第54页 |
·结果与分析 | 第54-58页 |
·生物氧化锰浓度 | 第54页 |
·光电子能谱分析 | 第54-57页 |
·x射线吸收光谱分析 | 第57-58页 |
·讨论 | 第58-59页 |
第五章 土壤锰氧化细菌生长与代谢过程的微量热研究 | 第59-74页 |
·引言 | 第59-60页 |
·材料与方法 | 第60-62页 |
·菌种制备 | 第60页 |
·培养基 | 第60页 |
·锰氧化菌mco基因的扩增与序列分析 | 第60-61页 |
·生长曲线测定 | 第61页 |
·等温微量热测定 | 第61页 |
·在模拟微量热测定条件下,测定细菌的锰氧化活性 | 第61-62页 |
·细菌计数 | 第62页 |
·结果与分析 | 第62-72页 |
·MB266菌株mco基因的扩增与序列分析 | 第62-65页 |
·生长曲线和锰氧化活性 | 第65-67页 |
·供试菌株及其培养物的电镜观察 | 第67-72页 |
·讨论 | 第72-73页 |
·细菌氧化Mn(Ⅱ)的影响 | 第72页 |
·锰氧化菌生长过程中对Mn(Ⅱ)氧化所释放能量的利用计算 | 第72-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
第六章 结论 | 第74-76页 |
论文创新点 | 第76-77页 |
博士期间撰写与发表的文章 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-94页 |
致谢 | 第94页 |