摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
术语及略语表 | 第8-9页 |
1.文献综述 | 第9-14页 |
1.1 农药污染及土壤修复技术研究进展 | 第9页 |
1.2 微生物修复农药污染技术研究 | 第9-10页 |
1.3 有机磷农药毒死蜱理化性质及应用概况 | 第10页 |
1.4 3,5,6-TCP的生态毒性 | 第10-11页 |
1.5 毒死蜱微生物降解的研究进展 | 第11-12页 |
1.6 TCP微生物降解的研究进展 | 第12页 |
1.7 发光酶标记基因LUXAB在分子微生物中的应用 | 第12-13页 |
1.8 电转化和化学转化在细菌质粒中的应用 | 第13页 |
1.9 土壤生物修复中微生物迁移动态的研究 | 第13-14页 |
2.引言 | 第14-16页 |
2.1 研究目的及意义 | 第14页 |
2.2 本研究要解决的问题 | 第14-16页 |
3.材料与方法 | 第16-23页 |
3.1 试验材料 | 第16-17页 |
3.1.1 供试菌种 | 第16页 |
3.1.2 供试土壤 | 第16页 |
3.1.3 仪器设备 | 第16-17页 |
3.1.4 实验试剂与材料 | 第17页 |
3.2 实验方法 | 第17-23页 |
3.2.1 X1菌株对毒死蜱降解特性研究 | 第17-18页 |
3.2.2 毒死蜱代谢产物TCP对X1的毒性测定 | 第18页 |
3.2.3 X1菌株的抗生素抗性测定 | 第18-19页 |
3.2.4 E.coliWA803质粒pTR102的提取 | 第19页 |
3.2.5 X1菌株感受态细胞的制备 | 第19页 |
3.2.6 pTR102电转化X1菌株 | 第19页 |
3.2.7 pTR102化学转化X1菌株 | 第19-20页 |
3.2.8 Lux-X1 标记菌和出发菌在水中降解毒死蜱及 TCP 特性效能 | 第20页 |
3.2.9 Lux-X1标记菌株的遗传稳定性试验 | 第20-21页 |
3.2.10 标记菌Lux-X1在不同类型和不同处理土壤中的定殖 | 第21页 |
3.2.11 温度对Lux-X1降解菌在土壤中垂直迁移行为的影响 | 第21-22页 |
3.2.12 湿度对Lux-X1降解菌在土壤中垂直迁移行为的影响 | 第22-23页 |
4.结果分析 | 第23-43页 |
4.1 X1菌株降解毒死蜱特性研究结果 | 第23页 |
4.2 毒死蜱代谢产物TCP对X1的毒性 | 第23-24页 |
4.3 毒死蜱降解菌株X1的抗药性结果 | 第24页 |
4.4 E.coliWA803质粒PTR102的浓度与纯度 | 第24-25页 |
4.5 PTR102转化X1菌株试验结果 | 第25页 |
4.6 标记菌株和出发菌株在水中降解毒死蜱及TCP效能 | 第25-26页 |
4.7 LUX-X1标记菌株的遗传稳定性试验结果 | 第26-27页 |
4.8 标记菌LUX-X1在不同类型和不同处理土壤中的定殖结果 | 第27-29页 |
4.9 温度对LUX-X1标记菌在土壤中垂直迁移行为的影响 | 第29-35页 |
4.9.1 温度对标记菌在砂土土柱中垂直迁移影响 | 第29-30页 |
4.9.2 温度对标记菌在红壤土柱中垂直迁移影响 | 第30-32页 |
4.9.3 温度对标记菌在黄褐土土柱中垂直迁移影响 | 第32-35页 |
4.10 湿度对LUX-X1降解菌在土壤中垂直迁移行为的影响 | 第35-43页 |
4.10.1 湿度对标记菌在砂土土柱中垂直迁移影响 | 第35-37页 |
4.10.2 湿度对标记菌在红壤土柱中垂直迁移影响 | 第37-39页 |
4.10.3 湿度对标记菌在黄褐土土柱中垂直迁移影响 | 第39-43页 |
5.讨论 | 第43-46页 |
5.1 电转化、化学转化导入PTR102于毒死蜱降解菌X1菌株的对比 | 第43页 |
5.2 标记菌株和出发菌株对毒死蜱及TCP的降解能力分析 | 第43-44页 |
5.3 LUX-X1标记菌株的遗传稳定性 | 第44页 |
5.4 LUX-X1标记菌株在不同类型土壤中的定殖 | 第44页 |
5.5 温度对LUX-X1降解菌在土壤中垂直迁移行为的影响 | 第44-45页 |
5.6 湿度对LUX-X1降解菌在土壤中垂直迁移行为的影响 | 第45-46页 |
6.结论与展望 | 第46-48页 |
6.1 结论 | 第46页 |
6.2 展望 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
个人简介 | 第56页 |