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重油污染海岸线石油降解酶制剂-生物菌剂联合修复研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
前言第9-11页
第1章 文献综述第11-31页
    1.1 海洋石油污染现状及危害第11-15页
        1.1.1 海洋石油污染的来源第11-12页
        1.1.2 国内外溢油现状第12-13页
        1.1.3 海洋石油的存在形式和转化第13-14页
        1.1.4 海洋石油污染的危害第14-15页
    1.2 海洋石油污染处理工艺现状及存在的问题第15-21页
        1.2.1 物理法第16-17页
        1.2.2 化学法第17-18页
        1.2.3 生物法第18-21页
    1.3 漆酶简介以及应用前景第21-30页
        1.3.1 漆酶的来源第21-23页
        1.3.2 漆酶的理化性质第23-24页
        1.3.3 漆酶催化氧化反应的机理第24-25页
        1.3.4 漆酶的固定化第25-27页
        1.3.5 漆酶的应用第27-30页
    1.4 本章小结第30-31页
第2章 白腐菌液体培养产漆酶条件优化第31-46页
    2.1 引言第31页
    2.2 试剂与仪器第31-33页
        2.2.1 菌种第31页
        2.2.2 培养基第31-32页
        2.2.3 主要试剂及仪器第32页
        2.2.4 溶液与储备液第32-33页
    2.3 实验方法第33-36页
        2.3.1 白腐真菌的活化第33页
        2.3.2 漆酶的制备第33页
        2.3.3 真菌生物量的测定第33页
        2.3.4 漆酶活性的测定第33-34页
        2.3.5 蛋白含量的测定第34页
        2.3.6 培养基条件对产漆酶的影响第34-35页
        2.3.7 环境对漆酶分泌的影响第35-36页
        2.3.8 数据分析及绘图第36页
    2.4 实验结果与讨论第36-45页
        2.4.1 白腐菌在葡萄糖培养基中的生长曲线第36-37页
        2.4.2 白腐真菌的产酶曲线第37-38页
        2.4.3 培养基组成对产漆酶的影响第38-41页
        2.4.4 外界条件对漆酶分泌的影响第41-44页
        2.4.5 正交实验优化产漆酶条件第44-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第3章 漆酶的酶学性质及酶菌协同作用研究第46-70页
    3.1 引言第46页
    3.2 试剂与仪器第46-48页
        3.2.1 菌种第46-47页
        3.2.2 培养基第47页
        3.2.3 主要试剂及仪器第47页
        3.2.4 溶液第47-48页
    3.3 实验方法第48-51页
        3.3.1 油量的测定第48-49页
        3.3.2 漆酶的酶学性质第49-50页
        3.3.3 不同菌对酶菌共同降解石油的影响第50-51页
        3.3.4 培养条件对酶菌降解石油效果的影响第51页
        3.3.5 降解前后GC-MS及四组分分析第51页
    3.4 实验结果与讨论第51-69页
        3.4.1 酶菌共同降解石油的石油降解率第51-52页
        3.4.2 石油降解曲线第52-53页
        3.4.3 漆酶的酶学性质第53-56页
        3.4.4 培养条件对酶菌降解石油效果的影响第56-58页
        3.4.5 降解前后的GC-MS及四组分变化第58-68页
        3.4.6 四组分变化第68-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第4章 漆酶的固定化第70-87页
    4.1 试剂与仪器第70-71页
        4.1.1 菌种第70页
        4.1.2 培养基第70页
        4.1.3 主要试剂及仪器第70-71页
        4.1.4 溶液第71页
    4.2 实验方法第71-75页
        4.2.1 酶活性的测定第71页
        4.2.2 漆酶的固定化方法第71-72页
        4.2.3 不同固定化方法对酶菌降解石油处理效果的影响第72-73页
        4.2.4 固定后漆酶的酶学性质第73-74页
        4.2.5 固定化条件不同对酶菌降解石油作用的影响第74页
        4.2.6 优化固定化条件后酶菌共同对石油的作用第74-75页
        4.2.7 固定化酶和菌降解后GC-MS及四组分分析第75页
    4.3 实验结果第75-85页
        4.3.1 不同固定化方法对酶菌降解石油作用的影响第75-76页
        4.3.2 固定漆酶后载体理化性质第76-77页
        4.3.3 固定后漆酶的酶学性质第77-79页
        4.3.4 固定化条件的优化第79-82页
        4.3.5 优化后固定酶对微生物石油降解的强化作用第82页
        4.3.6 固定化酶强化微生物降解石油后的GC及四组分变化第82-85页
    4.4 本章小结第85-87页
第5章 结论与展望第87-89页
    5.1 结论第87页
    5.2 展望第87-89页
参考文献第89-97页
附录A 正交实验结果分析第97-99页
附录B 各GC-MS的关键物质分析第99-126页
致谢第126页

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