摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 概述 | 第10-22页 |
1.1 水环境中的砷、锑 | 第10页 |
1.1.1 砷的来源 | 第10页 |
1.1.2 锑的来源 | 第10页 |
1.2 砷、锑在地下水中的存在形态及性质 | 第10-11页 |
1.2.1 砷在水中的存在形态及性质 | 第10-11页 |
1.2.2 锑在水中的存在形态及性质 | 第11页 |
1.3 砷、锑的毒性 | 第11-12页 |
1.3.1 砷的毒性 | 第11-12页 |
1.3.2 锑的毒性 | 第12页 |
1.4 地下水中砷的去除技术及发展现状 | 第12-17页 |
1.4.1 混凝法 | 第13页 |
1.4.2 吸附法 | 第13-14页 |
1.4.3 膜分离法 | 第14-15页 |
1.4.4 离子交换法 | 第15-16页 |
1.4.5 氧化法 | 第16页 |
1.4.6 生物法 | 第16-17页 |
1.5 地下水中锑的去除技术及发展现状 | 第17-19页 |
1.5.1 吸附法 | 第18页 |
1.5.2 电化学法 | 第18页 |
1.5.3 沉淀法 | 第18-19页 |
1.5.4 生物法 | 第19页 |
1.6 本课题的研究意义与内容 | 第19-22页 |
1.6.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.6.2 研究内容 | 第20-22页 |
2 纯培养过程中生物铁锰氧化物对砷锑的氧化吸附 | 第22-34页 |
2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.1.1 实验菌源 | 第22页 |
2.1.2 实验试剂与仪器 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23-27页 |
2.2.1 生物铁锰氧化物对砷锑的转化 | 第23页 |
2.2.2 Real-time PCR对生物锰氧化机理的讨论 | 第23-26页 |
2.2.3 分析方法 | 第26-27页 |
2.2.4 统计分析 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-33页 |
2.3.1 生物铁锰氧化锰对砷锑的氧化吸附 | 第27-29页 |
2.3.2 RNA提取的凝胶电泳图 | 第29-30页 |
2.3.3 普通PCR产物凝胶电泳图 | 第30页 |
2.3.4 Real-time PCR定量CumA基因 | 第30-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
3 生物滤池中生物铁锰氧化物的生成及其砷锑的氧化吸附作用 | 第34-47页 |
3.1 实验材料 | 第34-35页 |
3.1.1 生物铁锰氧化物 | 第34页 |
3.1.2 培养基 | 第34页 |
3.1.3 实验试剂及仪器 | 第34-35页 |
3.2 实验方法 | 第35-40页 |
3.2.1 生物滤池的建立 | 第35-36页 |
3.2.2 试验过程 | 第36页 |
3.2.3 生物滤池中锰氧化基因的活性 | 第36-38页 |
3.2.4 生物滤池进出水遗传毒性评价 | 第38-40页 |
3.2.5 分析方法 | 第40页 |
3.2.6 统计分析 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-46页 |
3.3.1 生物滤池对铁锰砷锑的去除 | 第40-43页 |
3.3.2 表面结构分析 | 第43-44页 |
3.3.3 生物滤池中锰氧化基因的活性 | 第44-45页 |
3.3.4 生物滤池遗传毒性评价 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
4 生物滤池对砷锑去除的原位追踪研究 | 第47-55页 |
4.1 实验材料和方法 | 第47-49页 |
4.1.1 样品培养 | 第47页 |
4.1.2 样品的处理 | 第47-48页 |
4.1.3 荧光原位杂交 | 第48页 |
4.1.4 FISH的观察与数据分析 | 第48-49页 |
4.1.5 NanoSIMS的观察与数据分析 | 第49页 |
4.2 试验结果与讨论 | 第49-54页 |
4.2.1 纯菌培养体系 | 第49-51页 |
4.2.2 复杂环境体系 | 第51-54页 |
4.2.3 FISH-NanoSIMS技术应用总结 | 第54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
5 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55页 |
5.2 本研究的创新点 | 第55-56页 |
5.3 展望 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第65页 |