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堆肥微生物群落演替及木质素降解功能微生物强化堆肥机理研究

摘要第1-8页
Abstract第8-17页
插图索引第17-20页
附表索引第20-22页
第1章 绪论第22-67页
   ·堆肥处理技术概述第23-25页
     ·堆肥物料的来源与组成第23-24页
     ·堆肥处理技术的原理第24-25页
   ·堆肥微生物群落组成与演替的研究进展第25-41页
     ·堆肥微生物的主要种类与作用第25-28页
     ·堆肥微生物群落的演替过程及重金属Pb等因素的影响第28-32页
     ·微生物群落研究新方法的分类与发展第32-41页
   ·木质素降解功能微生物及其作用机理第41-59页
     ·天然木质纤维素的复杂结构与降解第41-45页
     ·堆肥过程中木质素降解的重要性第45-46页
     ·木质素降解功能微生物及其降解机理第46-51页
     ·典型木质素降解功能微生物白腐菌的研究现状第51-59页
   ·微生物强化堆肥技术的研究现状第59-62页
     ·接种微生物强化堆肥技术研究第59-60页
     ·微生物胞外酶强化堆肥技术第60-62页
   ·本文构想第62-67页
     ·研究依据与思路第62页
     ·研究目的第62-63页
     ·论文研究内容第63-67页
第2章 堆肥微生物群落结构变化与木质纤维素降解的相关性研究第67-84页
   ·前言第67-68页
   ·材料与方法第68-72页
     ·实验仪器与试剂第68页
     ·堆肥原料准备第68页
     ·堆制方法与采样第68-69页
     ·分析方法第69-72页
     ·统计分析第72页
   ·结果与讨论第72-82页
     ·堆体温度变化第72-73页
     ·堆肥过程中木质纤维素的降解第73页
     ·堆肥过程中微生物群落演替规律第73-77页
     ·不同微生物之间的相互关系分析第77-78页
     ·细菌群落动态变化与多样性第78-80页
     ·木质纤维素降解与相应降解微生物之间的相关性分析第80-82页
   ·本章小结第82-84页
第3章 高效木质素降解功能微生物固态发酵条件优化与降解机理研究第84-100页
   ·前言第84-85页
   ·白腐菌固态发酵条件调控及其降解植物生物质的研究第85-92页
     ·材料与方法第85-87页
     ·结果与讨论第87-92页
   ·微生物固态发酵过程的不确定性因素确定化的方法研究第92-98页
     ·优势分析第93-94页
     ·灰色GM(1,1)模型第94-96页
     ·预测模型的建立与验证第96-98页
   ·本章小结第98-100页
第4章 木质素降解功能微生物对堆肥微生物群落演替及腐殖质形成的影响第100-120页
   ·前言第100-101页
   ·黄孢原毛平革菌应用于堆肥处理含木质素废物的初步研究第101-106页
     ·材料与方法第101-103页
     ·结果与讨论第103-106页
   ·接种白腐菌对堆肥微生物群落演替及腐殖质形成的影响第106-119页
     ·材料与方法第106-109页
     ·结果与讨论第109-119页
   ·本章小结第119-120页
第5章 木质素降解功能微生物酶的传输行为及其降解天然木质素机理第120-133页
   ·前言第120-121页
   ·材料与方法第121-124页
     ·功能复合酶的制备第121页
     ·酶传输实验与附着性能分析第121-122页
     ·复合酶降解天然木质素反应体系第122-123页
     ·分析方法第123-124页
   ·结果与讨论第124-132页
     ·复合酶在4种基质表面的传输行为第124-125页
     ·复合酶在4种基质表面的附着性能第125-128页
     ·复合酶对稻草木质纤维表面形态的影响第128-129页
     ·复合酶作用下稻草木质素结构的变化第129-131页
     ·复合酶酶解稻草木质素的产物第131-132页
   ·本章小结第132-133页
第6章 生物酶强化堆肥过程中微生物群落碳源代谢及功能多样性第133-144页
   ·前言第133-134页
   ·材料与方法第134-135页
     ·堆料与功能复合酶准备第134页
     ·堆制方法与采样第134页
     ·分析方法第134页
     ·统计分析第134-135页
   ·结果与讨论第135-143页
     ·微生物群落的碳源代谢能力与总有机质降解第135-137页
     ·微生物群落代谢功能多样性第137-138页
     ·添加复合酶对不同碳源代谢能力的影响第138-141页
     ·受影响较大的碳源利用类别与木质素降解分析第141-143页
   ·本章小结第143-144页
第7章 重金属铅胁迫下木质素降解功能微生物白腐菌的特性及降解能力研究第144-158页
   ·前言第144-145页
   ·材料与方法第145-149页
     ·实验仪器和试剂第145页
     ·菌种及孢子悬液准备第145页
     ·不同Pb浓度的液态培养体系第145-146页
     ·不同Pb浓度的固态发酵处理体系第146页
     ·分析方法第146-148页
     ·统计分析第148-149页
   ·结果与讨论第149-156页
     ·液态培养下Pb对真菌生长与形态的影响第149-150页
     ·固态发酵体系中菌体定殖能力与水溶-可交换态Pb的关系第150-152页
     ·固态发酵体系中Pb对酶活的影响第152-154页
     ·固态发酵体系中Pb对木质纤维素降解的影响第154页
     ·不同浓度Pb影响作用的分类第154-156页
   ·本章小结第156-158页
第8章 木质素降解功能微生物处理铅污染木质纤维素废物及同步钝化铅机制第158-173页
   ·前言第158-159页
   ·材料与方法第159-161页
     ·实验仪器和试剂第159页
     ·菌种第159页
     ·固态发酵实验方法第159页
     ·分析方法第159-160页
     ·统计分析第160-161页
   ·结果与讨论第161-172页
     ·木质纤维素与稻草基质的降解第161-163页
     ·微生物量的动态变化第163-165页
     ·总有机物与微生物量的相关关系第165-166页
     ·腐殖质的变化第166页
     ·不同Pb浓度下固态发酵阶段的划分第166-168页
     ·不同形态Pb的转化第168-170页
     ·菌体对Pb的钝化行为机制第170-172页
   ·本章小结第172-173页
第9章 木质素降解功能微生物强化堆肥处理铅污染基质及机理第173-196页
   ·前言第173-174页
   ·木质素降解功能微生物白腐菌强化堆肥处理含Pb垃圾机理第174-184页
     ·材料与方法第174-177页
     ·结果与讨论第177-184页
   ·木质素降解功能微生物白腐菌强化堆肥法修复Pb污染土壤第184-194页
     ·材料与方法第184-187页
     ·结果第187-192页
     ·讨论第192-194页
   ·本章小结第194-196页
第10章 关键生物酶活性及微生物群落演替与木质素降解的映射模型构建第196-212页
   ·前言第196-197页
   ·关键酶动态与木质素降解率的多元回归和人工神经网络模型构建第197-206页
     ·材料与方法第197页
     ·人工神经网络模型简述第197-198页
     ·酶活与木质素降解率关系的模型构建思路第198-199页
     ·结果与讨论第199-206页
   ·堆肥过程中关键微生物群落演替与木质素降解率的人工神经网络模型构建第206-211页
     ·材料与方法第206页
     ·微生物群落演替与木质素降解率关系的ANN模型构建思路第206页
     ·结果与讨论第206-211页
   ·本章小结第211-212页
结论第212-216页
参考文献第216-249页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第249-255页
附录B 攻读学位期间所发表的著作目录第255-256页
附录C 攻读学位期间所获奖励及专利情况第256-258页
附录D 攻读学位期间所承担或参与的科研项目情况第258-259页
致谢第259页

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