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深海细菌锰氧化物特性和对砷的氧化解毒研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1. 前言第10-31页
    1.1 锰及除锰的概况第10-14页
        1.1.1 锰的简介第10页
        1.1.2 锰与人类生活第10-11页
        1.1.3 锰污染与除锰技术第11-14页
    1.2 微生物对锰的氧化作用第14-18页
        1.2.1 微生物氧化锰的生理学功能第14页
        1.2.2 微生物对锰的氧化机制第14-18页
    1.3 砷及除砷的概况第18-22页
        1.3.1 砷的简介第18-19页
        1.3.2 砷的危害第19-20页
        1.3.3 砷污染及除砷技术第20-22页
    1.5 化学锰氧化物/生物锰氧化物与重(类)金属的互作第22-25页
        1.5.1 锰氧化物的结构特点第22-23页
        1.5.2 化学/生物锰氧化物的吸附能力第23-24页
        1.5.3 化学/生物锰氧化物的砷氧化能力第24-25页
    1.6 本实验室前期研究简介第25-28页
    1.7 研究的目的与实验技术路线第28-31页
        1.7.1 研究目的第28-30页
        1.7.2 技术路线第30-31页
2 材料与方法第31-38页
    2.1 实验材料第31-33页
        2.1.1 实验菌种第31页
        2.1.2 培养基及组分第31-32页
        2.1.3 主要试剂第32页
        2.1.4 主要仪器及器材第32-33页
    2.2 实验方法第33-38页
        2.2.1 高效锰氧化菌的筛选及鉴定第33页
        2.2.2 MnⅠ7-9菌和Mn44菌的重(类)金属抗性第33-34页
        2.2.3 MnⅠ7-9菌和Mn44菌的生长曲线及Mn(Ⅱ)对生长的影响第34页
        2.2.4 Mn(Ⅱ)、Fe(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)对生物锰氧化过程的影响第34-36页
        2.2.5 MnⅠ7-9菌和Mn44菌氧化Mn(Ⅱ)的能力第36页
        2.2.6 生物锰氧化物的结构及特点第36-37页
        2.2.7 生物锰氧化物对(类)金属离子As(Ⅲ)的氧化、吸附特性第37-38页
3 结果与分析第38-55页
    3.1 MnⅠ7-9菌和Mn44菌的鉴定结果第38-40页
        3.1.1 菌落形态及锰氧化性的LBB检测第38-39页
        3.1.2 16S rRNA基因鉴定第39-40页
    3.2 锰氧化菌MnⅠ7-9和Mn44对几种重金属的抗性第40页
    3.3 Mn(Ⅱ)对MnⅠ7-9和Mn44生长的影响及其生长曲线的测定第40-42页
    3.4 Mn(Ⅱ)及其他离子对锰氧化菌氧化去除锰的影响第42-45页
        3.4.1 MnⅠ7-9菌氧化去除锰的最佳Mn(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)、Fe(Ⅱ)浓度第42-44页
        3.4.2 Mn44菌氧化去除锰的最佳Mn(Ⅱ)、Fe(Ⅱ)浓度第44-45页
    3.5 锰氧化菌对Mn(Ⅱ)的氧化去除第45-48页
        3.5.1 锰氧化菌MnⅠ7-9对Mn(Ⅱ)的氧化去除第45-46页
        3.5.2 锰氧化菌Mn44对Mn(Ⅱ)的氧化去除第46-48页
    3.6 生物锰氧化物的扫描电镜观察第48-49页
    3.7 生物锰氧化物的X射线晶体衍射分析第49-51页
    3.8 MnⅠ7-9产生的生物锰氧化物对As(Ⅲ)的氧化解毒第51-55页
        3.8.1 共培养实验生物锰氧化物对As(Ⅲ)的氧化解毒第51-52页
        3.8.2 MnⅠ7-9菌生成的生物锰氧化物对As(Ⅲ)的氧化吸附第52-55页
4 讨论第55-56页
5 结论与展望第56-57页
参考文献第57-65页
发表文章情况第65-66页
致谢第66页

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