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镰刀菌ZH-H2修复高环多环芳烃污染土壤的关键参数研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 引言第11-18页
    1.1 研究背景和意义第11-13页
    1.2 微生物降解多环芳烃研究进展第13-16页
        1.2.1 微生物降解多环芳烃环境条件优化的研究进展第13-14页
        1.2.2 微生物降解多环芳烃营养条件优化的研究进展第14-15页
        1.2.3 微生物对多环芳烃降解动力学研究进展第15页
        1.2.4 微生物降解多环芳烃中酶活性研究进展第15-16页
    1.3 研究目的第16页
    1.4 研究内容第16-17页
        1.4.1 镰刀菌ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的温湿度环境参数优化研究第16页
        1.4.2 镰刀菌ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的碳源筛选及动力学研究第16页
        1.4.3 镰刀菌ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的碳氮磷配比优化研究第16页
        1.4.4 镰刀菌ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的接菌时期与接菌次数研究第16页
        1.4.5 镰刀菌ZH-H2降解HMW-PAHs的酶作用机制研究第16-17页
    1.5 技术路线第17-18页
2 镰刀菌ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的温湿度环境参数优化研究第18-26页
    2.1 试验材料第18-19页
        2.1.1 试验土壤第18页
        2.1.2 试验菌株第18-19页
        2.1.3 试验试剂第19页
        2.1.4 试验仪器第19页
    2.2 试验方案第19-20页
        2.2.1 培养基配制第19页
        2.2.2 菌液制备第19页
        2.2.3 土培试验方案第19-20页
    2.3 测定指标及方法第20-21页
        2.3.1 测定指标第20页
        2.3.2 测定方法第20-21页
    2.4 数据统计分析第21-22页
        2.4.1 HMW-PAHs去除率第21页
        2.4.2 正交试验数据统计分析第21-22页
    2.5 结果与分析第22-24页
        2.5.1 不同环境参数组合对ZH-H2降解土壤HMW-PAHs总量去除率的影响第22-24页
        2.5.2 理论优化组合验证结果分析第24页
    2.6 讨论与小结第24-26页
        2.6.1 讨论第24-25页
        2.6.2 小结第25-26页
3 镰刀菌ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的碳源筛选及动力学研究第26-49页
    3.1 试验材料第26页
    3.2 试验方案第26-28页
        3.2.1 培养基配制第26页
        3.2.2 菌液制备第26页
        3.2.3 增溶试验第26-27页
        3.2.4 碳源筛选试验第27-28页
        3.2.5 降解动力学试验第28页
    3.3 测定指标及方法第28页
    3.4 数据统计分析第28-29页
        3.4.1 HMW-PAHs去除率第28页
        3.4.2 降解动力学方程拟合第28-29页
    3.5 结果与分析第29-47页
        3.5.1 不同碳源增溶HMW-PAHs的能力研究第29页
        3.5.2 不同碳源强化ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的效果研究第29-41页
        3.5.3 土壤HMW-PAHs降解速率及动力学特征第41-47页
    3.6 讨论与小结第47-49页
        3.6.1 讨论第47-48页
        3.6.2 小结第48-49页
4 镰刀菌ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的碳氮磷配比优化研究第49-59页
    4.1 试验材料第49页
    4.2 试验方案第49-50页
        4.2.1 培养基配制第49页
        4.2.2 菌液制备第49页
        4.2.3 试验方案第49-50页
    4.3 测定指标与方法第50页
    4.4 数据统计分析第50页
    4.5 结果与分析第50-57页
        4.5.1 ZH-H2对土壤HMW-PAHs总量降解的碳氮磷优化配比分析第50-51页
        4.5.2 ZH-H2对土壤HMW-PAHs单体降解的碳氮磷优化配比分析第51-56页
        4.5.3 单独碳源与碳氮磷配比强化ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的对比分析第56-57页
    4.6 讨论与小结第57-59页
        4.6.1 讨论第57-58页
        4.6.2 小结第58-59页
5 镰刀菌ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的接菌时期与接菌次数研究第59-64页
    5.1 试验材料第59页
    5.2 试验方案第59-60页
        5.2.1 培养基配制第59页
        5.2.2 菌液制备第59页
        5.2.3 试验方案第59-60页
    5.3 测定指标与方法第60页
    5.4 数据统计分析第60页
    5.5 结果与分析第60-63页
        5.5.1 ZH-H2接菌时期和次数对土壤HMW-PAHs总量去除率的影响第60页
        5.5.2 ZH-H2接菌时期和次数对土壤HMW-PAHs单体去除率的影响第60-62页
        5.5.3 修复达标情况分析第62-63页
    5.6 讨论与小结第63-64页
        5.6.1 讨论第63页
        5.6.2 小结第63-64页
6 镰刀菌ZH-H2降解HMW-PAHs的酶作用机制研究第64-73页
    6.1 试验材料第64页
        6.1.1 试验菌株第64页
        6.1.2 试验试剂第64页
    6.2 试验方案第64-65页
        6.2.1 培养基制备第64页
        6.2.2 HMW-PAHs母液配制第64页
        6.2.3 试验方案第64-65页
    6.3 测定指标与方法第65页
    6.4 数据统计分析第65页
    6.5 结果与分析第65-71页
        6.5.1 环境参数对ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的木质素过氧化物酶分析第65-66页
        6.5.2 碳源强化ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的木质素过氧化物酶分析第66-67页
        6.5.3 碳氮磷配比强化ZH-H2降解土壤HMW-PAHs的木质素过氧化物酶分析第67-69页
        6.5.4 酶抑制剂对ZH-H2降解HMW-PAHs的木质素过氧化物酶分析第69-71页
    6.6 讨论与小结第71-73页
        6.6.1 讨论第71-72页
        6.6.2 小结第72-73页
7 结论与展望第73-75页
    7.1 结论第73页
    7.2 展望第73-75页
参考文献第75-82页
在读硕士期间发表的论文第82-83页
作者简历第83-84页
在读硕士期间参与的项目第84-85页
致谢第85-86页
详细摘要第86-87页

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