中文摘要 | 第1-9页 |
英文摘要 | 第9-11页 |
第一章 手性污染物的分离与环境行为研究进展 | 第11-53页 |
1 前言 | 第11-13页 |
2 对映体的分离与分析 | 第13-24页 |
·色谱手性识别机理 | 第13-16页 |
·非对映异构化衍生法 | 第13-14页 |
·手性流动相法和手性固定相法 | 第14-16页 |
·液相色谱法 | 第16-18页 |
·气相色谱法 | 第18-21页 |
·毛细管电泳(CE) | 第21-23页 |
·超临界流体色谱法 | 第23页 |
·纸色谱(PC)和薄层色谱(TLC) | 第23-24页 |
·毛细管电色谱法(CEC) | 第24页 |
·高效膜色谱(HPMC) | 第24页 |
3 环境分析中对映异构体混合物的定量方法 | 第24-26页 |
·对映体比率(er和ER) | 第25页 |
·对映体过剩(ee) | 第25-26页 |
·对映体分数(EF) | 第26页 |
·ER与ee及EF之间关系 | 第26页 |
4 微生物对手性污染物的选择性降解 | 第26-37页 |
·天然水体中微生物对手性污染物的选择性降解 | 第27-28页 |
·土壤和污水污泥中微生物对手性污染物的选择性降解 | 第28-30页 |
·对映体选择性酶 | 第30-36页 |
·手性污染物的气-水交换过程行为 | 第36-37页 |
5 手性污染物在环境中的富集 | 第37-42页 |
·外消旋体的偏离 | 第38-39页 |
·恒定的对映体分数 | 第39页 |
·模式设计 | 第39-40页 |
·氯丹化合物的立体化学识别 | 第40页 |
·外消旋体的屏蔽作用 | 第40-41页 |
·手性富集过程 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-53页 |
第二章 淤泥优势菌对2,4-滴丙酸甲酯的对映体选择性降解 | 第53-76页 |
1 前言 | 第53-55页 |
2 分析方法的建立 | 第55-58页 |
·实验材料 | 第56页 |
·实验仪器 | 第56-57页 |
·菌种的驯化和筛选分离 | 第57页 |
·生物降解实验 | 第57页 |
·样品前处理 | 第57-58页 |
·手性色谱分离和分析条件 | 第58页 |
·手性气相色谱 | 第58页 |
·手性液相色谱 | 第58页 |
3 优势菌DP对DCPPM的对映体选择性降解 | 第58-74页 |
·手性色谱分离 | 第58-61页 |
·手性气相色谱 | 第58-59页 |
·手性液相色谱 | 第59-61页 |
·对映体选择性生物降解 | 第61-74页 |
·对映体比率 | 第61页 |
·微生物的生长繁殖 | 第61-64页 |
·初始浓度的影响 | 第64页 |
·pH值的影响 | 第64页 |
·优势菌DP对DCPPM的微生物降解 | 第64-68页 |
·对映体选择性生物降解中的EF值偏离 | 第68-69页 |
·优势菌DP对(rac)-和(R)-DCPPM降解的差异性 | 第69-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
第三章 2,4-滴丙酸(DCPP)对过氧化氢酶活性的对映体选择性影响研究 | 第76-97页 |
1 前言 | 第76页 |
2 实验原理(动力学测定) | 第76-79页 |
·米氏方程的推导 | 第77页 |
·Lineweaver—Burk法获得动力学参数 | 第77-78页 |
·过氧化氢酶活性的表征 | 第78-79页 |
3 实验仪器与试剂 | 第79-80页 |
·实验仪器 | 第79页 |
·实验试剂 | 第79-80页 |
4 rac-DCPP和R-DCPP与过氧化氢酶的相互关系 | 第80-88页 |
·实验方法 | 第80页 |
·不同浓度农药对酶的抑制 | 第80页 |
·农药对酶动力学的影响 | 第80页 |
·结果和讨论 | 第80-88页 |
·农药对酶活力的影响及差异 | 第80-81页 |
·rac-DCPP和R-DCPP对过氧化氢酶动力学性质的影响 | 第81-88页 |
5 腐殖酸作用下rac-DCPP和R-DCPP对过氧化氢酶活性的影响 | 第88-93页 |
·腐殖酸作用后不同浓度农药对酶的抑制 | 第89-91页 |
·实验方法 | 第89页 |
·结果和讨论 | 第89-91页 |
·腐殖酸作用后农药对酶动力学的影响 | 第91-93页 |
·实验方法 | 第91-93页 |
·结果与讨论 | 第93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
第四章 异丙甲草胺在土壤中的对映体选择性降解 | 第97-109页 |
1 前言 | 第97-99页 |
2 分析方法的建立 | 第99-102页 |
·试剂 | 第99页 |
·仪器及色谱条件. | 第99-102页 |
3 外消旋型和S型异丙甲草胺在土壤中的降解 | 第102-103页 |
·土壤采集 | 第102页 |
·试剂与仪器 | 第102页 |
·降解试验 | 第102页 |
·无菌培养 | 第102-103页 |
·农药的残留提取 | 第103页 |
4 结果与讨论 | 第103-106页 |
参考文献 | 第106-109页 |
第五章 结论与展望 | 第109-114页 |
1 主要结论 | 第109-112页 |
·微生物降解 | 第109-110页 |
·rac-DCPP和R-DCPP与过氧化氢酶之间相互关系的差异性 | 第110-111页 |
·土壤降解 | 第111-112页 |
2 未来工作展望 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
附录 | 第115页 |