摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 农药概况 | 第13-19页 |
1.1.1 农药的定义 | 第13页 |
1.1.2 农药的分类 | 第13-15页 |
1.1.3 农药的环境问题 | 第15-16页 |
1.1.4 农药的降解 | 第16-18页 |
1.1.5 农药的残留检测 | 第18-19页 |
1.2 有机磷农药的使用现状 | 第19-21页 |
1.2.1 马拉硫磷的结构理化性质 | 第19-20页 |
1.2.2 马拉硫磷的使用方法 | 第20页 |
1.2.3 马拉硫磷的降解机理 | 第20页 |
1.2.4 马拉硫磷的残留状况 | 第20-21页 |
1.2.5 马拉硫磷在应用中存在的问题 | 第21页 |
1.3 有机磷农药微生物研究现状 | 第21-23页 |
1.3.1 微生物研究现状 | 第21-22页 |
1.3.2 菌种的诱变 | 第22页 |
1.3.3 生物安全性 | 第22-23页 |
1.4 研究的目的与意义 | 第23页 |
1.5 研究的主要内容 | 第23-24页 |
1.6 课题来源及创新点 | 第24页 |
1.7 技术路线 | 第24-27页 |
第二章 马拉硫磷降解菌的筛选及其降解特性的研究 | 第27-35页 |
2.1 材料与方法 | 第27-29页 |
2.1.1 试验材料 | 第27-28页 |
2.1.2 试验方案 | 第28-29页 |
2.2 结果与分析 | 第29-33页 |
2.2.1 菌株的分离与筛选 | 第29-30页 |
2.2.2 降解菌的生长特性及其影响因素 | 第30-32页 |
2.2.3 菌株对马拉硫磷的降解能力 | 第32-33页 |
2.3 小结 | 第33-35页 |
第三章 降解菌M5的诱变还原 | 第35-41页 |
3.1 材料与方法 | 第35-36页 |
3.1.1 试验材料 | 第35-36页 |
3.1.2 试验方法 | 第36页 |
3.2 结果与讨论 | 第36-40页 |
3.2.1 紫外诱变 | 第36-38页 |
3.2.2 盐酸氢胺诱变 | 第38-39页 |
3.2.3 土壤浸出液还原 | 第39页 |
3.2.4 复合诱变还原 | 第39-40页 |
3.3 小结 | 第40-41页 |
第四章 马拉硫磷降解菌M5'的鉴定及其环境影响分析 | 第41-53页 |
4.1 材料与方法 | 第41-46页 |
4.1.1 试验材料 | 第41-43页 |
4.1.2 试验方法 | 第43-46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-50页 |
4.2.1 形态及生理生化鉴定 | 第46-48页 |
4.2.2 细菌的16srRNA的鉴定 | 第48-50页 |
4.3 菌株M5'的环境影响分析 | 第50-51页 |
4.3.1 学名和分类地位 | 第50页 |
4.3.2 施氏假单胞菌的分布和应用情况 | 第50-51页 |
4.3.3 施氏假单胞菌的生物危害等级 | 第51页 |
4.3.4 毒性和致病性 | 第51页 |
4.4 小结 | 第51-53页 |
第五章 土壤环境对降解菌降解作用的影响研究 | 第53-59页 |
5.1 材料和方法 | 第53-55页 |
5.1.1 试验材料 | 第53-54页 |
5.1.2 试验方法 | 第54-55页 |
5.2 结果和讨论 | 第55-57页 |
5.2.1 pH值对马拉硫磷降解菌在土壤中降解能力的影响 | 第55-56页 |
5.2.2 有机肥量对马拉硫磷降解菌在土壤中降解能力的影响 | 第56页 |
5.2.3 菌剂接种量对马拉硫磷降解菌在土壤中降解能力的影响 | 第56-57页 |
5.2.4 土壤最大持水量对马拉硫磷降解菌在土壤中降解能力的影响 | 第57页 |
5.3 小结 | 第57-59页 |
第六章 结论 | 第59-61页 |
6.1 结论 | 第59页 |
6.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
作者简介 | 第65页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |