致谢 | 第6-9页 |
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
缩写、符号清单、术语表 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-28页 |
1.1 农药残留在环境中的归趋 | 第13-22页 |
1.1.1 农药残留的分析技术概要 | 第14-18页 |
1.1.2 农药残留的环境行为 | 第18-19页 |
1.1.3 农药残留的微生物降解 | 第19-22页 |
1.2 酰胺类杀菌剂概述 | 第22-26页 |
1.2.1 酰胺类杀菌剂的发展经纬 | 第22-23页 |
1.2.2 酰胺类杀菌剂的作用机制 | 第23-25页 |
1.2.3 氟吡菌酰胺在生产中的应用及其现有的残留分析方法 | 第25-26页 |
1.3 本研究的设计 | 第26-28页 |
1.3.1 主要内容 | 第26页 |
1.3.2 目的及意义 | 第26-27页 |
1.3.3 技术路线 | 第27-28页 |
2 氟吡菌酰胺在番茄大棚环境中的消解动态 | 第28-40页 |
2.1 材料与方法 | 第28-32页 |
2.1.1 试验材料 | 第28页 |
2.1.2 仪器设备 | 第28-29页 |
2.1.3 田间试验 | 第29页 |
2.1.4 样品前处理 | 第29-30页 |
2.1.5 氟吡菌酰胺残留分析方法工作曲线的建立 | 第30页 |
2.1.6 分析方法 | 第30页 |
2.1.7 方法确证 | 第30页 |
2.1.8 数据处理 | 第30-32页 |
2.2 结果与讨论 | 第32-37页 |
2.2.1 残留分析方法的建立 | 第32-33页 |
2.2.2 氟吡菌酰胺在番茄大棚环境中的消解动态 | 第33-37页 |
2.3 色谱图 | 第37-39页 |
2.4 小结 | 第39-40页 |
3 氟吡菌酰胺的环境行为研究 | 第40-67页 |
3.1 材料与方法 | 第40-47页 |
3.2 结果与讨论 | 第47-65页 |
3.2.1 氟吡菌酰胺降解产物的分离与鉴定 | 第47-53页 |
3.2.2 氟吡菌酰胺及其降解产物在GC-MS/MS上的残留分析方法的建立 | 第53-54页 |
3.2.3 氟吡菌酰胺在不同pH条件下的水解特性 | 第54-56页 |
3.2.4 氟吡菌酰胺在水中的光解特性 | 第56-57页 |
3.2.5 氟吡菌酰胺在土壤表面光解的降解特性 | 第57-59页 |
3.2.6 氟吡菌酰胺在土壤中的吸附试验 | 第59-61页 |
3.2.7 氟吡菌酰胺在土壤中的降解特性 | 第61-65页 |
3.3 小结 | 第65-67页 |
4 土壤微生物对氟吡菌酰胺降解研究 | 第67-78页 |
4.1 材料与方法 | 第67-71页 |
4.1.1 试验材料 | 第67页 |
4.1.2 仪器设备 | 第67-68页 |
4.1.3 培养基配置及培养条件 | 第68页 |
4.1.4 氟吡菌酰胺降解菌的分离与鉴定 | 第68-70页 |
4.1.5 氟吡菌酰胺降解菌株的降解特性及生长曲线 | 第70页 |
4.1.6 分析方法 | 第70页 |
4.1.7 数据处理 | 第70-71页 |
4.2 结果与讨论 | 第71-77页 |
4.2.1 番茄大棚土壤中氟吡菌酰胺降解细菌的分离 | 第71页 |
4.2.2 基于16S rRNA基因序列对细菌菌属的鉴定 | 第71-74页 |
4.2.3 菌株对氟吡菌酰胺的降解作用研究 | 第74-77页 |
4.3 小结 | 第77-78页 |
5 总结与展望 | 第78-81页 |
5.1 全文总结 | 第78-80页 |
5.2 主要创新点 | 第80页 |
5.3 不足与展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-90页 |
作者简历及在学期间取得的科研成果 | 第90页 |