| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-29页 |
| ·生物冶金技术研究进展 | 第11-15页 |
| ·冶金微生物的多样性 | 第15-20页 |
| ·中等嗜热菌的特性及应用 | 第20-22页 |
| ·中等嗜热菌生物学特性及优越性 | 第20-21页 |
| ·中等嗜热菌的国外研究及应用 | 第21-22页 |
| ·中等嗜热嗜酸浸矿微生物Ferroplasma属古菌的研究进展 | 第22-23页 |
| ·微生物群落组成分析的分子生物学方法 | 第23-27页 |
| ·浸矿工艺中微生物群落动态研究的意义 | 第23页 |
| ·应用于群落动态研究的分子生态学方法 | 第23-27页 |
| ·本文的研究目的与研究内容 | 第27页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第27页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第27页 |
| ·本论文课题资助情况 | 第27-29页 |
| 第二章 嗜中高温嗜酸古菌Ferroplasma thermophilum的培养条件优化 | 第29-36页 |
| ·材料与方法 | 第29-30页 |
| ·实验材料与设备 | 第29-30页 |
| ·分析方法 | 第30页 |
| ·结果和讨论 | 第30-35页 |
| ·不同培养温度对F. thermophilum生长影响 | 第30-31页 |
| ·初始pH对F. thermophilum生长的影响 | 第31页 |
| ·不同装液量对F. thermophilum生长的影响 | 第31-32页 |
| ·不同无机氮源对F. thermophilum生长的影响 | 第32页 |
| ·不同有机物对F. thermophilum生长影响 | 第32-33页 |
| ·培养条件正交实验优化 | 第33-35页 |
| ·优化培养条件下F. thermophilum的氧化Fe~(2+)及生长曲线 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第三章 Ferroplasma thermophilum L1浸矿性能研究 | 第36-45页 |
| ·材料和方法 | 第36-38页 |
| ·微生物和培养基 | 第36页 |
| ·矿物来源及成分分析 | 第36-37页 |
| ·菌株F. thermophilum L1的单独浸出硫化矿研究 | 第37页 |
| ·搅拌反应器的混合菌浸出黄铜矿实验 | 第37-38页 |
| ·物理化学分析 | 第38页 |
| ·结果与讨论 | 第38-44页 |
| ·菌株F. thermophilum L1的单独浸出硫化矿研究 | 第38-39页 |
| ·搅拌反应器中混合菌浸出黄铜矿的实验结果 | 第39-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 应用Real-time PCR分析黄铜矿生物浸出过程中的种群动态 | 第45-60页 |
| ·材料和方法 | 第45-46页 |
| ·微生物和培养基 | 第45页 |
| ·主要试剂与仪器 | 第45-46页 |
| ·实验方法 | 第46-51页 |
| ·基因组DNA提取 | 第46-47页 |
| ·引物检测 | 第47-49页 |
| ·标准品制备 | 第49页 |
| ·Real-time quantitative PCR | 第49-51页 |
| ·实验结果 | 第51-57页 |
| ·引物特异性 | 第51-52页 |
| ·标准曲线和熔解曲线 | 第52-54页 |
| ·Real-time quatiyative PCR对中等嗜热混合菌群的分析 | 第54-57页 |
| ·分析和讨论 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第五章 菌株F. thermophilum L1消除有机物对L.ferriphilum抑制作用研究 | 第60-66页 |
| ·材料和方法 | 第60-61页 |
| ·微生物和培养基 | 第60页 |
| ·实验方法 | 第60-61页 |
| ·实验结果与讨论 | 第61-65页 |
| ·有机物对L.ferriphilum YTW315和F. thermophilum L1生长和亚铁氧化活性的影响 | 第61-62页 |
| ·标准曲线和熔解曲线 | 第62-64页 |
| ·Real-time quatiyative PCR对L.ferriphilum YTW315/F.thermophilum L1的种群动态分析 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第六章 全文结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 硕士期间研究成果 | 第77页 |