致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-16页 |
第一章 引言 | 第16-38页 |
第一节 多溴联苯醚和四溴双酚A及其研究现状 | 第17-27页 |
一、阻燃剂及溴代阻燃剂 | 第17-20页 |
二、多溴联苯醚及四溴双酚A研究现状 | 第20-27页 |
第二节 生物强化降解及微生物结构多样性 | 第27-29页 |
一、生物修复概念和特点 | 第27页 |
二、生物刺激和生物放大 | 第27-28页 |
三、溴代阻燃剂的生物修复研究进展 | 第28-29页 |
第三节 酚类溴代阻燃剂的单体稳定同位素研究进展 | 第29-35页 |
一、同位素分析(CSIA)原理 | 第29-31页 |
二、CSIA技术在环境中的应用 | 第31-34页 |
三、结论与展望 | 第34-35页 |
第四节 本论文研究的意义及其研究内容 | 第35-38页 |
一、研究意义 | 第35页 |
二、研究内容 | 第35-38页 |
第二章 水体和表面沉积物中溴代阻燃剂的污染特征和风险评价以及微生物多样性研究 | 第38-68页 |
第一节 北江水体和表面沉积物中溴代阻燃剂的污染分布特征 | 第39-43页 |
一、研究区域及样品采集 | 第39页 |
二、标准品和试剂 | 第39-40页 |
三、萃取和净化 | 第40-41页 |
四、仪器分析 | 第41-42页 |
五、质量保证与质量控制 | 第42页 |
六、结果与讨论 | 第42-43页 |
第二节 典型电子垃圾拆解地水体和表面沉积物中溴代阻燃剂的分布特征及其风险评价 | 第43-57页 |
一、研究区域及样品采集 | 第43-44页 |
二、标准品和试剂 | 第44页 |
三、萃取和净化 | 第44页 |
四、仪器分析 | 第44页 |
五、质量保证与质量控制 | 第44页 |
六、风险评价方法 | 第44-45页 |
七、结果与讨论 | 第45-53页 |
八、PBDEs和酚类溴代阻燃剂风险评价 | 第53-57页 |
第三节 典型电子垃圾拆解地生物多样性 | 第57-66页 |
一、实验材料和方法 | 第57-58页 |
二、总DNA提取和PCR扩增 | 第58页 |
三、DGGE及系统发育树分析 | 第58-59页 |
四、DGGE指纹图谱分析 | 第59-60页 |
五、微生物群落的组成与结构 | 第60-61页 |
六、DGGE指纹图谱分析 | 第61页 |
七、PCR-DGGE分析 | 第61-66页 |
本章小结 | 第66-68页 |
第三章 生物强化降解酚类溴代阻燃剂及微生物多样性研究 | 第68-94页 |
第一节 四溴双酚A的生物强化降解及生物群落结构 | 第68-79页 |
一、实验材料和方法 | 第68-71页 |
二、结果与讨论 | 第71-79页 |
第二节 三溴苯酚的生物强化降解及生物群落结构 | 第79-86页 |
一、实验材料和方法 | 第79-80页 |
二、结果与讨论 | 第80-86页 |
第三节 双酚A的生物强化降解及生物群落结构 | 第86-93页 |
一、实验材料和方法 | 第86-87页 |
二、结果与讨论 | 第87-93页 |
本章小结 | 第93-94页 |
第四章 单体碳稳定同位素测定酚类溴代阻燃剂方法的建立及微生物降解过程示踪 | 第94-104页 |
第一节CSIA方法的建立及应用 | 第94-102页 |
一、实验材料与仪器 | 第94-95页 |
二、实验方法 | 第95-96页 |
三、结果与讨论 | 第96-102页 |
本章小结 | 第102-104页 |
第五章 全文总结及创新之处 | 第104-108页 |
第一节 主要结论 | 第104-106页 |
第二节 论文创新之处 | 第106页 |
第三节 论文不足之处及研究展望 | 第106-108页 |
一、论文不足及研究展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-122页 |
附录A | 第122-134页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第134-13页 |