首页--环境科学、安全科学论文--环境科学基础理论论文--环境生物学论文--环境微生物学论文

PCBs降解菌的筛选鉴定及降解特性的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13页
    1.2 多氯联苯(PCBs)概述第13-15页
        1.2.1 多氯联苯(PCBs)的来源第13-14页
        1.2.2 多氯联苯的性质第14-15页
    1.3 我国多氯联苯的污染现状第15-17页
        1.3.1 我国水体中多氯联苯的污染现状第15-16页
        1.3.2 我国大气中多氯联苯的污染现状第16页
        1.3.3 我国土壤中多氯联苯的污染现状第16-17页
    1.4 多氯联苯的处理方法第17-18页
        1.4.1 封存填埋法第17页
        1.4.2 热处理法第17页
        1.4.3 化学法第17-18页
        1.4.4 生物法第18页
        1.4.5 其他方法第18页
    1.5 微生物降解多氯联苯的研究进展第18-23页
        1.5.1 好氧降解第19-22页
        1.5.2 厌氧降解第22-23页
        1.5.3 协同作用第23页
    1.6 多氯联苯检测分析方法概述第23-24页
        1.6.1 酶联免疫法(ELISA法)第23页
        1.6.2 气相色谱法第23-24页
        1.6.3 气相色谱-质谱联用法第24页
        1.6.4 表面胞质团共振检测第24页
    1.7 研究目的、意义、内容、技术路线第24-27页
        1.7.1 研究意义第24-25页
        1.7.2 研究目标第25页
        1.7.3 研究内容第25-27页
第二章 降解菌株的驯化、筛选第27-33页
    2.1 材料与方法第27-31页
        2.1.1 土壤材料第27页
        2.1.2 主要仪器、试剂第27-28页
        2.1.3 主要溶液及培养基第28页
        2.1.4 降解菌的初步驯化方法第28-29页
        2.1.5 降解菌的加强驯化方法第29页
        2.1.6 多氯联苯降解菌的筛选、分离方法第29-30页
        2.1.7 多氯联苯高效降解菌的纯化富集培养第30页
        2.1.8 多氯联苯的提取及测定方法第30页
        2.1.9 多氯联苯的定量方法第30页
        2.1.10 降解菌株的保存第30-31页
    2.2 实验结果与分析第31-32页
        2.2.1 多氯联苯降解菌株的初步分离第31页
        2.2.2 多氯联苯降解菌株的观察结果第31页
        2.2.3 多氯联苯高效降解菌株的筛选第31-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第三章 菌株的分类鉴定第33-43页
    3.1 材料与设备第33-34页
    3.2 菌株JXJ的革兰氏染色鉴定第34-36页
        3.2.1 革兰氏染色原理第34-35页
        3.2.2 染色试剂的配制第35页
        3.2.3 革兰氏染色步骤第35-36页
    3.3 菌株生理生化鉴定第36-38页
    3.4 菌株JXJ的 16S rDNA测序鉴定第38-39页
    3.5 结果与分析第39-42页
        3.5.1 革兰氏染色结果第39页
        3.5.2 菌株JXJ的16S rDNA鉴定结果第39-41页
        3.5.3 生理生化鉴定结果及讨论第41-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第四章 菌株JXJ对多氯联苯降解规律的研究第43-54页
    4.1 材料与设备第43-45页
        4.1.1 菌株材料第43页
        4.1.2 主要仪器、试剂第43-45页
    4.2 主要溶液及培养基第45页
    4.3 试验方法第45-48页
        4.3.1 菌株的生长曲线测定第45页
        4.3.2 菌液的制备第45页
        4.3.3 外加碳源对PCB77降解的影响第45-46页
        4.3.4 体系pH对PCB77降解的影响第46页
        4.3.5 培养温度对PCB77降解的影响第46页
        4.3.6 培养时间对PCB77降解的影响第46页
        4.3.7 PCB77初始浓度对降解的影响第46页
        4.3.8 微生物接种量对PCB77降解的影响第46-47页
        4.3.9 重金属对菌体降解PCB77的影响第47页
        4.3.10 菌株JXJ对PCBs同系物的降解能力第47-48页
    4.4 结果与讨论第48-53页
        4.4.1 菌株JXJ生长曲线第48页
        4.4.2 外加碳源对PCB77降解率的影响第48-49页
        4.4.3 温度、pH对PCB77降解率的影响第49-50页
        4.4.4 PCB77初始浓度对降解的影响第50-51页
        4.4.5 接种量对PCB77降解的影响第51页
        4.4.6 培养时间对PCB77降解的影响第51-52页
        4.4.7 外加重金属对PCB77降解的影响第52页
        4.4.8 菌株JXJ对多氯联苯同系物降解能力第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 表面活性剂对多氯联苯生物降解的研究第54-62页
    5.1 材料与设备第54-56页
    5.2 主要溶液及培养基第56页
    5.3 试验方法第56-58页
        5.3.1 TW-80 作为碳源的生长曲线测定第56-57页
        5.3.2 TW-80 对PCB77降解周期内的影响第57页
        5.3.3 TW-80 对JXJ降解PCB77的影响第57页
        5.3.4 TW-80 浓度对JXJ生长的影响第57页
        5.3.5 TW-80 浓度对PCB77生物降解的影响第57页
        5.3.6 TW-80 对不同氯代数多氯联苯降解的影响第57-58页
    5.4 实验结果第58-61页
        5.4.1 TW-80 作为唯一碳源时菌株JXJ的生长曲线第58页
        5.4.2 TW-80 对JXJ降解PCB77的影响第58-59页
        5.4.3 TW-80 浓度对PCB77生物降解的影响第59-60页
        5.4.4 TW-80 对不同氯代数的PCB降解的影响第60-61页
    5.5 本章小结第61-62页
第六章 多氯联苯生物降解周期中的毒性变化研究第62-68页
    6.1 材料与设备第62-63页
        6.1.1 菌株材料第62页
        6.1.2 主要仪器、试剂第62-63页
    6.2 主要溶液及培养基第63页
    6.3 试验方法第63-64页
        6.3.1 不同氯代数多氯联苯在降解周期内的毒性变化研究方法第63页
        6.3.2 不同浓度多氯联苯在降解周期内的毒性变化研究方法第63-64页
        6.3.3 检测方法第64页
    6.4 结果与讨论第64-66页
        6.4.1 不同浓度多氯联苯降解体系毒性的影响结果第64-65页
        6.4.2 不同氯代数多氯联苯在降解周期内毒性变化第65-66页
    6.5 本章小结第66-68页
第七章 全文研究结论第68-70页
参考文献第70-76页
图表目录第76-79页
致谢第79-80页
作者简历第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:一株产絮凝剂菌株的特性及其培养条件优化
下一篇:代谢工程改造谷氨酸棒状杆菌生产手性2,3-丁二醇及乙偶姻