致谢 | 第6-10页 |
摘要 | 第10-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 PCBs微生物降解研究进展 | 第13-30页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 PCBs概述 | 第13-18页 |
1.2.1 PCBs的性质及危害 | 第13-15页 |
1.2.2 PCBs的来源、在环境中的迁移转化及其污染现状 | 第15-17页 |
1.2.3 PCBs污染的治理方法 | 第17-18页 |
1.3 PCBs的微生物降解研究 | 第18-25页 |
1.3.1 PCBs的厌氧生物降解 | 第18-19页 |
1.3.2 PCBs的好氧微生物降解 | 第19-24页 |
1.3.3 PCBs的厌氧还原-好氧氧化协同作用 | 第24页 |
1.3.4 PCBs生物修复的影响因素 | 第24-25页 |
1.4 微生物现代分子生物学研究方法 | 第25-27页 |
1.4.1 变性梯度凝胶电泳(DGGE) | 第25-26页 |
1.4.2 实时荧光定量PCR技术(Real-time PCR) | 第26页 |
1.4.3 基因芯片技术 | 第26-27页 |
1.5 本论文的研究意义、研究目的与研究内容 | 第27-30页 |
1.5.1 研究意义与目的 | 第27-28页 |
1.5.2 研究内容 | 第28-29页 |
1.5.3 技术路线 | 第29-30页 |
第二章 土壤污染特性及徽生物功能基因多样性分析 | 第30-48页 |
2.1 土壤样品采集 | 第30页 |
2.2 实验材料与方法 | 第30-35页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第30-31页 |
2.2.2 土壤样品处理 | 第31页 |
2.2.3 土壤基本理化性质 | 第31页 |
2.2.4 土壤重金属含量分析 | 第31页 |
2.2.5 土壤PCBs测定 | 第31-33页 |
2.2.6 土壤微生物功能基因多样性测定 | 第33-34页 |
2.2.7 数据分析 | 第34-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-46页 |
2.3.1 土壤理化性质分析 | 第35-36页 |
2.3.2 土壤重金属含量及生态风险分析 | 第36-38页 |
2.3.3 土壤PCBs含量及来源分析 | 第38-40页 |
2.3.4 土壤微生物功能基因多样性分析 | 第40-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 联苯对PCBs污染土壤的微生物群落结构和bphA基因的影响 | 第48-73页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验设计 | 第49页 |
3.3 实验材料与方法 | 第49-55页 |
3.3.1 试剂与仪器 | 第49-50页 |
3.3.2 PCR引物 | 第50-52页 |
3.3.3 培养基组成 | 第52页 |
3.3.4 土壤微生物平板计数 | 第52页 |
3.3.5 土壤DNA的提取 | 第52页 |
3.3.6 PCR-DGGE技术 | 第52-53页 |
3.3.7 DGGE图谱分析 | 第53页 |
3.3.8 DNA片段回收、克隆与测序 | 第53-54页 |
3.3.9 系统发育分析 | 第54页 |
3.3.10 荧光定量PCR | 第54-55页 |
3.3.11 数据分析 | 第55页 |
3.4 结果与讨论 | 第55-72页 |
3.4.1 土壤基本性质分析 | 第55-57页 |
3.4.2 土壤微生物数量差异分析 | 第57-58页 |
3.4.3 土壤微生物群落多样性差异分析 | 第58-68页 |
3.4.4 bphA基因多样性分析 | 第68-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-73页 |
第四章 全文研究结论与展望 | 第73-75页 |
4.1 主要研究结论 | 第73页 |
4.2 研究展望 | 第73-74页 |
4.3 本研究的创新点 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-86页 |
攻读硕士期间获得的成果 | 第86页 |