摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
1 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 多环芳烃的理化性质、来源、危害及微生物降解研究 | 第11-15页 |
1.1.1 多环芳烃的理化性质 | 第11-12页 |
1.1.2 环境中多环芳烃的来源与危害 | 第12-13页 |
1.1.3 降解多环芳烃微生物及其特征 | 第13-14页 |
1.1.4 环境中多环芳烃的降解转化效率与含氧多环芳烃的积累特性 | 第14-15页 |
1.2 含氧多环芳烃的理化性质、来源及危害 | 第15-18页 |
1.2.1 含氧多环芳烃的理化性质 | 第15-16页 |
1.2.2 环境中含氧多环芳烃的来源及危害 | 第16-18页 |
1.3 含氧多环芳烃的微生物降解研究现状 | 第18-21页 |
1.3.1 微生物降解含氧多环芳烃的影响因素 | 第18-19页 |
1.3.2 微生物降解含氧多环芳烃的机理研究 | 第19-21页 |
1.4 节杆菌的特性及在环境污染修复中的应用研究现状 | 第21-23页 |
1.4.1 节杆菌的代谢特性 | 第21页 |
1.4.2 节杆菌在环境污染修复中的应用 | 第21-23页 |
1.4.3 成晶节杆菌NT16的来源及特性简介 | 第23页 |
1.5 本论文的目的、意义及研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 本论文研究工作的目的和意义 | 第23-24页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第24-25页 |
2 实验材料与方法 | 第25-32页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 受试菌株及培养基 | 第26-27页 |
2.2.1 受试菌株 | 第26页 |
2.2.2 培养基组成 | 第26页 |
2.2.3 相关溶液配制 | 第26-27页 |
2.3 实验方法 | 第27-29页 |
2.3.1 成晶节杆菌NT16种子液的制备方法 | 第27页 |
2.3.2 成晶节杆菌NT16碳源利用多样性的实验方法 | 第27-28页 |
2.3.3 影响NT16菌以1-羟基-2-萘甲酸为唯一碳源生长因素的实验方法 | 第28-29页 |
2.3.4 NT16菌净化多环芳烃和含氧多环芳烃效率的实验方法 | 第29页 |
2.3.5 NT16菌矿化多环芳烃和含氧多环芳烃效率的实验方法 | 第29页 |
2.3.6 NT16菌降解多环芳烃和含氧多环芳烃中间产物提取及衍生方法 | 第29页 |
2.3.7 NT16菌细胞粗酶液的制备 | 第29页 |
2.4 分析方法 | 第29-32页 |
2.4.1 NT16菌体浓度的测定方法 | 第29页 |
2.4.2 多环芳烃和含氧多环芳烃降解效率的高效液相色谱测定方法 | 第29-30页 |
2.4.3 NT16菌降解多环芳烃和含氧多环芳烃体系中总有机碳的测定 | 第30页 |
2.4.4 NT16菌降解多环芳烃和含氧多环芳烃中间产物的分析鉴定方法 | 第30页 |
2.4.5 NT16菌胞内降解1-羟基-2-萘甲酸相关酶活性的测定 | 第30-31页 |
2.4.6 NT16菌胞内粗酶液中蛋白含量的测定方法 | 第31页 |
2.4.7 NT16菌胞内粗酶液中蛋白质分子量的分布特征 | 第31-32页 |
3 成晶节杆菌NT16降解多环芳烃的特性研究结果 | 第32-47页 |
3.1 成晶节杆菌NT16利用碳源的多样性 | 第32-33页 |
3.2 成晶节杆菌NT16以萘、菲、芘为唯一碳源的生长特性 | 第33-36页 |
3.3 成晶节杆菌NT16对萘、菲、芘的降解效率 | 第36-38页 |
3.4 NT16菌降解萘、菲、芘反应液的光谱特性 | 第38-40页 |
3.5 NT16菌降解萘、菲、芘中间产物的结构鉴定及其积累特征分析 | 第40-46页 |
3.5.1 NT16菌降解萘的中间产物鉴定结果及其相对含量分析 | 第40-41页 |
3.5.2 NT16菌降解菲的中间产物鉴定结果及其相对含量分析 | 第41-43页 |
3.5.3 NT16菌降解芘的中间产物鉴定结果及其相对含量分析 | 第43-44页 |
3.5.4 典型中间产物的质谱图解析及其鉴定 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
4 成晶节杆菌NT16降解含氧多环芳烃的特性研究结果 | 第47-63页 |
4.1 成晶节杆菌NT16降解1-羟基-2-萘甲酸的特性机理 | 第47-60页 |
4.1.1 NT16菌代谢1-羟基-2-萘甲酸的特性 | 第47-48页 |
4.1.2 培养条件对NT16菌在1-羟基-2-萘甲酸碳源上生长特性的影响 | 第48-54页 |
4.1.3 共存小分子有机酸对NT16菌降解1-羟基-2-萘甲酸特性的影响 | 第54-57页 |
4.1.4 NT16菌降解1-羟基-2-萘甲酸的中间产物的分析与鉴定 | 第57-58页 |
4.1.5 共存有机酸对NT16菌降解1-羟基-2-萘甲酸中间产物的影响 | 第58-60页 |
4.1.6 成晶节杆菌NT16代谢1-羟基-2-萘甲酸的途径推测 | 第60页 |
4.2 成晶节杆菌NT16降解1-萘酚的特性机理 | 第60-62页 |
4.2.1 NT16菌以1-萘酚为唯一碳源的生长特性 | 第60-61页 |
4.2.2 NT16菌降解1-萘酚的中间产物的分析与鉴定 | 第61-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
5 共存碳源对成晶节杆菌NT16分解1-羟基-2-萘甲酸的氧化酶活性的影响作用 | 第63-69页 |
5.1 共存碳源对NT16菌分解1-羟基-2-萘甲酸氧化酶活性的影响 | 第63-67页 |
5.1.1 共存碳源对NT16菌胞内1-羟基-2-萘甲酸羟化酶活的影响 | 第63-65页 |
5.1.2 共存碳源对NT16菌胞内1-羟基-2-萘甲酸开环裂解酶活的影响 | 第65页 |
5.1.3 共存碳源对NT16菌胞内1-羟基-2-萘甲酸脱羧酶活的影响 | 第65-66页 |
5.1.4 共存碳源对NT16菌胞内水杨酸羟化酶活的影响 | 第66页 |
5.1.5 共存碳源对NT16菌胞内邻苯二酚开环裂解酶活的影响 | 第66-67页 |
5.2 共存碳源对NT16菌胞内蛋白分布特性的影响及关键酶推测 | 第67-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 建议 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
附录 | 第80页 |