摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-36页 |
·土壤复合污染物及其特点 | 第17-21页 |
·复合污染概念与分类 | 第17-18页 |
·土壤中的复合污染物 | 第18-19页 |
·有机污染物-重金属在土壤中交互作用形式及其特点 | 第19-21页 |
·复合污染对土壤微生物的生态毒理效应 | 第21-27页 |
·对微生物活性的影响 | 第21页 |
·对土壤酶活性的影响 | 第21-22页 |
·对微生物种群数量和群落结构的影响 | 第22-27页 |
·污染物(农药、重金属)的微生物降解 | 第27-31页 |
·农药的微生物降解 | 第27-29页 |
·重金属的微生物降解 | 第29-31页 |
·微生物降解污染物的机理 | 第31-36页 |
·酶促降解 | 第31-32页 |
·微生物蛋白质组学研究 | 第32-36页 |
第二章 研究背景、意义、内容和技术路线 | 第36-42页 |
·研究背景 | 第36-38页 |
·丁草胺残留 | 第37-38页 |
·镉污染 | 第38页 |
·研究意义 | 第38-40页 |
·研究内容 | 第40-41页 |
·技术路线 | 第41-42页 |
第三章 丁草胺-镉复合污染对土壤酶活性和呼吸作用的影响 | 第42-58页 |
·前言 | 第42页 |
·材料与方法 | 第42-45页 |
·供试土壤 | 第42-43页 |
·主要药品和试剂 | 第43页 |
·实验设计 | 第43-44页 |
·脲酶活性的测定 | 第44页 |
·磷酸酶活性的测定 | 第44-45页 |
·土壤呼吸强度的测定 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-56页 |
·丁草胺-镉复合污染对土壤脲酶活性的影响 | 第45-48页 |
·丁草胺-镉复合污染对土壤磷酸酶活性的影响 | 第48-51页 |
·丁草胺-镉复合污染对土壤呼吸强度的影响 | 第51-54页 |
·丁草胺和镉的交互作用机制 | 第54-56页 |
·小结 | 第56-58页 |
第四章 丁草胺-镉复合污染对土壤微生物群落结构的影响 | 第58-75页 |
·前言 | 第58-59页 |
·材料与方法 | 第59-62页 |
·供试土壤 | 第59页 |
·实验设计 | 第59页 |
·土壤微生物群落DNA 的提取与纯化 | 第59-60页 |
·RAPD 实验 | 第60-61页 |
·RAPD 结果的指纹分析 | 第61页 |
·土壤微生物群落DNA 序列相似系数 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-74页 |
·土壤微生物总DNA 的提取效果 | 第62-64页 |
·丁草胺-镉复合污染对土壤微生物总DNA 序列多样性的影响 | 第64-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
第五章 耐受镉的丁草胺降解菌的筛选及降解特性 | 第75-89页 |
·前言 | 第75页 |
·材料与方法 | 第75-79页 |
·土样的采集 | 第75-76页 |
·主要仪器设备 | 第76页 |
·培养基 | 第76页 |
·丁草胺气相色谱检测方法的建立 | 第76-77页 |
·降解菌降解菌的富集和分离纯化 | 第77-78页 |
·降解菌的筛选 | 第78页 |
·降解菌的鉴定 | 第78页 |
·降解菌的降解特性研究 | 第78-79页 |
·结果与讨论 | 第79-88页 |
·丁草胺气相色谱定量方法的建立 | 第79-81页 |
·降解菌的分离和鉴定 | 第81-83页 |
·降解菌RE1 的降解特性研究 | 第83-88页 |
·小结 | 第88-89页 |
第六章 耐受镉的丁草胺降解菌的降解机理研究 | 第89-111页 |
·前言 | 第89-90页 |
·材料与方法 | 第90-96页 |
·供试菌株 | 第90页 |
·主要试剂 | 第90页 |
·主要仪器设备 | 第90-91页 |
·实验设计 | 第91页 |
·菌体培养和收集 | 第91页 |
·酶促降解 | 第91-93页 |
·酶蛋白差异表达实验 | 第93-96页 |
·结果与讨论 | 第96-109页 |
·降解酶的定位 | 第96-97页 |
·降解酶的降解特性研究 | 第97页 |
·SDS-PAGE分析降解菌RE1的降解酶蛋白表达差异 | 第97-99页 |
·双向电泳和质谱技术分析降解菌RE1 蛋白表达差异 | 第99-109页 |
·小结 | 第109-111页 |
第七章 总结与展望 | 第111-116页 |
·研究结果 | 第111-113页 |
·创新点 | 第113页 |
·展望 | 第113-116页 |
参考文献 | 第116-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第134-137页 |