摘要 | 第1-13页 |
Abstract | 第13-17页 |
第1章 绪论 | 第17-24页 |
·我国水环境概况及氮磷污染物的危害 | 第17-18页 |
·我国水环境概况 | 第17-18页 |
·氮磷污染物的危害 | 第18页 |
·复合铁酶促活性污泥技术 | 第18-21页 |
·复合铁酶促活性污泥技术提出的原理 | 第18-19页 |
·复合铁酶促活性污泥技术的研究现状 | 第19-21页 |
·微生物分子生态学研究方法 | 第21-24页 |
·微生物分子生态学的常用研究方法 | 第21-22页 |
·微生物分子生态学的常用技术 | 第22-24页 |
第2章 本课题研究的目的及主要内容 | 第24-26页 |
·课题来源 | 第24页 |
·课题研究目的及意义 | 第24页 |
·课题研究的主要内容 | 第24-26页 |
第3章 复合铁酶促活性污泥系统硝化细菌所占比例及多样性研究 | 第26-63页 |
·人工配水水质条件下复合铁酶促活性污泥对 NH_4~+-N、COD_(Cr)、PO_4~(3-)-P 的去除效果分析 | 第26-29页 |
·材料与方法 | 第26-27页 |
·试验结果与讨论 | 第27-29页 |
·实际生活污水水质条件下复合铁酶促活性污泥对 NH_4~+-N、COD_(Cr)、PO_4~(3-)-P的去除效果分析 | 第29-32页 |
·材料与方法 | 第29-30页 |
·试验结果与讨论 | 第30-32页 |
·复合铁酶促活性污泥中硝化细菌所占比例研究 | 第32-43页 |
·材料与方法 | 第32-36页 |
·样品来源与保存 | 第32页 |
·主要试剂与仪器 | 第32-33页 |
·活性污泥中细菌总 DNA 的提取 | 第33页 |
·引物设计 | 第33-34页 |
·标准品的制备 | 第34-35页 |
·Real-Time PCR | 第35-36页 |
·试验结果与讨论 | 第36-43页 |
·基因组 DNA 检测 | 第36-37页 |
·Real-Time PCR 确定性分析 | 第37-39页 |
·Real-Time PCR 标准曲线 | 第39-41页 |
·复合铁酶促活性污泥系统硝化细菌所占比例 | 第41-43页 |
·复合铁酶促活性污泥系统硝化细菌群落结构多样性研究 | 第43-61页 |
·材料与方法 | 第43-49页 |
·样品来源与保存 | 第43页 |
·主要试剂与仪器 | 第43-44页 |
·引物设计 | 第44页 |
·PCR 扩增 | 第44-45页 |
·PCR 产物的回收纯化 | 第45页 |
·克隆文库的构建 | 第45-48页 |
·克隆文库统计学分析 | 第48-49页 |
·试验结果与讨论 | 第49-61页 |
·PCR 扩增及纯化 | 第49-50页 |
·菌落 PCR | 第50-51页 |
·人工配水水质条件下 AOB 文库构建及 RFLP 分析 | 第51-53页 |
·人工配水水质条件下 Nitrospira 文库构建及 RFLP 分析 | 第53-56页 |
·实际生活污水水质条件下 AOB 文库构建及 RFLP 分析 | 第56-59页 |
·实际生活污水水质条件下 Nitrobacter 文库构建及 RFLP 分析 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第4章 不同温度条件下铁对硝化细菌的生长及硝化功能的影响 | 第63-86页 |
·材料与方法 | 第63-70页 |
·主要试剂与仪器 | 第63页 |
·菌种来源 | 第63-64页 |
·菌种培养基 | 第64-65页 |
·菌种的活化 | 第65-66页 |
·氨氧化细菌 ATCC25196 | 第65-66页 |
·亚硝酸盐氧化细菌 ATCC14123 | 第66页 |
·铁对硝化细菌生长的影响 | 第66页 |
·铁对硝化细菌硝化能力的影响 | 第66-67页 |
·铁对硝化细菌功能基因表达量的影响 | 第67-70页 |
·细菌总 RNA 的提取与检测 | 第67页 |
·RNA 样品中基因组 DNA 消化 | 第67-68页 |
·mRNA 逆转录为 cDNA | 第68页 |
·引物设计 | 第68-69页 |
·Real-Time PCR | 第69-70页 |
·结果与讨论 | 第70-84页 |
·不同温度条件下铁对硝化细菌生长的影响 | 第70-77页 |
·不同温度条件下铁对 AOB 生长的影响 | 第70-74页 |
·不同温度条件下铁对 NOB 生长的影响 | 第74-77页 |
·不同温度条件下铁对硝化细菌硝化能力的影响 | 第77-80页 |
·铁对 AOB 硝化能力的影响 | 第77-79页 |
·铁对 NOB 硝化能力的影响 | 第79-80页 |
·不同温度条件下铁对硝化细菌功能基因表达量的影响 | 第80-84页 |
·总 RNA 的提取 | 第80-81页 |
·cDNA 质量检测 | 第81页 |
·Real-Time PCR 确定性分析 | 第81-83页 |
·铁对氨氧化细菌 amoA mRNA 表达影响 | 第83-84页 |
·铁对亚硝酸盐氧化细菌 NxrA mRNA 表达的影响 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
第5章 不同温度条件下铁对硝化细菌最大比增长速率的影响 | 第86-109页 |
·材料与方法 | 第86-88页 |
·主要仪器设备 | 第86页 |
·菌种来源 | 第86页 |
·铁对硝化细菌最大比增长速率的影响 | 第86-88页 |
·净比增长速率 | 第86-87页 |
·衰减速率 | 第87-88页 |
·结果与讨论 | 第88-107页 |
·不同温度条件下铁对 AOB 最大比增长速率的影响 | 第88-97页 |
·铁对 AOB 净比增长速率的影响 | 第88-91页 |
·铁对 AOB 衰减速率的影响 | 第91-95页 |
·铁对 AOB 最大比增长速率的影响 | 第95-97页 |
·不同温度条件下铁对 NOB 最大比增长速率的影响 | 第97-107页 |
·铁对 NOB 净比增长速率的影响 | 第97-101页 |
·铁对 NOB 衰减速率的影响 | 第101-105页 |
·铁对 NOB 最大比增长速率的影响 | 第105-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
第6章 结论与建议 | 第109-113页 |
·结论 | 第109-112页 |
·建议 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-119页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |