摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 四环素类抗生素概况 | 第11-13页 |
1.1.1 四环素类抗生素的简介 | 第11-12页 |
1.1.2 四环素类抗生素的生产和使用情况 | 第12页 |
1.1.3 四环素类抗生素的危害 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 物化法 | 第13-15页 |
1.2.2 生物降解法 | 第15-18页 |
1.2.3 四环素降解途径 | 第18-19页 |
1.3 研究意义 | 第19-20页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第20-21页 |
1.5 课题来源 | 第21-22页 |
1.6 创新点 | 第22-23页 |
第2章 四环素高效降解菌株的筛选及鉴定 | 第23-33页 |
2.1 试验材料与方法 | 第23-27页 |
2.1.1 试验污泥 | 第23页 |
2.1.2 试验试剂与培养基 | 第23-24页 |
2.1.3 试验仪器 | 第24页 |
2.1.4 试验方法 | 第24-26页 |
2.1.5 四环素检测方法 | 第26-27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-31页 |
2.2.1 四环素降解菌株的分离筛选 | 第27-28页 |
2.2.2 四环素降解菌株的形态观察 | 第28-29页 |
2.2.3 降解菌株的16SrRNA鉴定 | 第29-31页 |
2.2.4 菌株的生长曲线 | 第31页 |
2.3 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 四环素降解菌TTC-1的降解特性研究 | 第33-41页 |
3.1 试验材料与方法 | 第33-35页 |
3.1.1 试验菌株 | 第33页 |
3.1.2 试验试剂与培养基 | 第33页 |
3.1.3 试验仪器 | 第33页 |
3.1.4 试验方法 | 第33-34页 |
3.1.5 四环素检测方法 | 第34-35页 |
3.2 结果与讨论 | 第35-39页 |
3.2.1 温度对菌株TTC-1降解四环素的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 pH对菌株TTC-1降解四环素的影响 | 第36页 |
3.2.3 接种量对菌株TTC-1降解四环素的影响 | 第36-37页 |
3.2.4 金属盐种类对菌株TTC-1降解四环素的影响 | 第37-38页 |
3.2.5 硫酸锰浓度对菌株TTC-1降解四环素的影响 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 菌株TTC-1降解条件优化 | 第41-50页 |
4.1 试验材料与方法 | 第41-42页 |
4.1.1 试验菌株 | 第41页 |
4.1.2 试验试剂与培养基 | 第41页 |
4.1.3 试验仪器与分析软件 | 第41-42页 |
4.1.4 试验方法 | 第42页 |
4.1.5 四环素检测方法 | 第42页 |
4.2 结果与讨论 | 第42-48页 |
4.2.1 模型建立及显著性检验 | 第42-44页 |
4.2.2 响应面分析及最优降解条件确定 | 第44-48页 |
4.2.3 模型验证 | 第48页 |
4.3 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 抗性基因克隆 | 第50-55页 |
5.1 试验材料与方法 | 第50-52页 |
5.1.1 试验菌株 | 第50页 |
5.1.2 试验试剂与培养基 | 第50-51页 |
5.1.3 试验仪器 | 第51页 |
5.1.4 试验方法 | 第51-52页 |
5.2 结果与讨论 | 第52-54页 |
5.2.1 PCR扩增结果 | 第52-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-55页 |
结论与展望 | 第55-57页 |
结论 | 第55-56页 |
展望 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研成果 | 第65页 |