摘要 | 第7-10页 |
ABSTRACT | 第10-14页 |
符号说明 | 第15-16页 |
绪论 | 第16-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-29页 |
1 我国畜禽养殖业污染及处理现状 | 第17-21页 |
1.1 我国畜禽养殖业污染现状 | 第17-19页 |
1.2 畜禽养殖废水的治理现状 | 第19-21页 |
2 反硝化菌的研究进展 | 第21-28页 |
2.1 反硝化菌种类及研究方法 | 第21-23页 |
2.2 反硝化菌反硝化作用机理及影响因素 | 第23-25页 |
2.3 反硝化菌筛选方法 | 第25-27页 |
2.4 反硝化菌在畜禽养殖污水处理中的应用 | 第27-28页 |
3 本文研究的目的和意义 | 第28-29页 |
第二章 不同生理阶段梅山猪粪便理化特性及菌群结构分析 | 第29-37页 |
1 材料与方法 | 第30-33页 |
1.1 主要的仪器与试剂 | 第30-31页 |
1.2 粪样采集与保存 | 第31页 |
1.3 粪样理化指标测定 | 第31页 |
1.4 粪样VFAs测定 | 第31-32页 |
1.5 猪粪变性梯度凝胶电泳 | 第32页 |
1.6 数据处理与统计分析 | 第32-33页 |
2 结果与分析 | 第33-35页 |
2.1 不同生理阶段猪粪理化参数的变化 | 第33页 |
2.2 不同生理阶段猪粪VFAs含量的变化 | 第33-34页 |
2.3 不同生理阶段猪粪中细菌菌群结构分析 | 第34-35页 |
3 讨论 | 第35-36页 |
4 结论 | 第36-37页 |
第三章 不同富集方式对猪粪反硝化菌反硝化能力、菌群数量与菌群结构的影响 | 第37-49页 |
1 材料与方法 | 第38-41页 |
1.1 主要的仪器与试剂 | 第38-39页 |
1.2 试验设计与分组 | 第39页 |
1.3 硝酸氮去除率及反硝化速率测定 | 第39-40页 |
1.4 猪粪富集第五代后变性梯度凝胶电泳 | 第40页 |
1.5 反硝化菌菌群定量分析 | 第40-41页 |
1.6 数据处理与统计分析 | 第41页 |
2 结果与分析 | 第41-48页 |
2.1 猪粪不同方式富集后硝酸氮去除率的比较 | 第41-42页 |
2.2 猪粪不同方式富集后反硝化速率的比较 | 第42-43页 |
2.3 猪粪不同方式富集后DGGE结果 | 第43-46页 |
2.4 猪粪不同方式富集后反硝化菌数量的变化 | 第46-47页 |
2.5 猪粪不同方式富集后硝酸氮去除率、反硝化速率及反硝化菌数量相关性研究 | 第47-48页 |
3 讨论 | 第48页 |
4 结论 | 第48-49页 |
第四章 反硝化菌的分离培养及其脱氮性能研究 | 第49-63页 |
1 材料与方法 | 第50-54页 |
1.1 主要的仪器与试剂 | 第50-51页 |
1.2 菌株筛选与鉴定 | 第51-52页 |
1.3 菌株反硝化能力比较 | 第52页 |
1.4 畜禽污水处理装置中添加反硝化菌株试验 | 第52-53页 |
1.5 统计分析 | 第53-54页 |
2 结果与分析 | 第54-59页 |
2.1 猪粪反硝化菌分离与鉴定 | 第54-55页 |
2.2 菌株反硝化能力的比较 | 第55-56页 |
2.3 添加反硝化菌对畜禽污水处理工艺酸碱度及溶氧的影响 | 第56-58页 |
2.4 添加反硝化菌对畜禽污水处理工艺氨氮去除率的影响 | 第58页 |
2.5 添加反硝化菌对畜禽污水处理工艺N_2O排放的影响 | 第58-59页 |
3 讨论 | 第59-61页 |
4 结论 | 第61-63页 |
第五章 全基因组测序研究HFJ2a促进畜禽污水脱氮的机制 | 第63-73页 |
1 材料与方法 | 第63-67页 |
1.1 菌株HFJ2a菌体收集 | 第63-64页 |
1.2 菌株HFJ2a全基因组DNA提取 | 第64页 |
1.3 文库构建 | 第64页 |
1.4 全基因组测序 | 第64-65页 |
1.5 数据分析 | 第65-67页 |
2 结果与分析 | 第67-70页 |
2.1 原始测序数据质控与测序数据统计 | 第67页 |
2.2 全基因组组装 | 第67-68页 |
2.3 基因预测 | 第68页 |
2.4 基因功能注释 | 第68-69页 |
2.5 反硝化途径相关基因鉴定 | 第69-70页 |
3 讨论 | 第70-71页 |
4 结论 | 第71-73页 |
全文结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
硕士期间发表文章情况 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |