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松嫩盐碱化草地土壤微生物的适应特性研究--以纤维素降解菌为例

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第12-21页
    1.1 松嫩平原盐碱草地概况第12-13页
        1.1.1 自然条件第12页
        1.1.2 盐碱化土壤类型第12-13页
        1.1.3 植被特征第13页
    1.2 松嫩草地土壤微生物生态与凋落物降解第13-17页
        1.2.1 土壤微生物特性第13-14页
        1.2.2 凋落物降解第14-15页
        1.2.3 纤维素降解菌特点与特性第15-17页
    1.3 植物促生特性第17-18页
        1.3.1 植物促生菌的作用机制第17-18页
        1.3.2 植物促生菌的发展前景第18页
    1.4 微生物对外界胁迫条件的抵抗与恢复重要性第18-20页
        1.4.1 抵抗力与恢复力定义第18-19页
        1.4.2 土壤微生物对盐碱化胁迫的反应第19页
        1.4.3 土壤微生物的耐受性与适应性机制第19-20页
    1.5 研究目的、内容与意义第20-21页
第二章 不同盐碱度下纤维素降解菌株的生长状况第21-27页
    2.1 不同盐碱度下菌株的生长状况第21-23页
        2.1.1 实验材料第21页
        2.1.2 实验仪器及设备第21-22页
        2.1.3 菌株的来源与活化第22页
        2.1.4 菌株的耐盐能力测定第22页
        2.1.5 菌株在不同盐碱条件下的生长状况第22-23页
    2.2 实验结果与分析第23-25页
        2.2.1 菌株的平板生长情况第23页
        2.2.2 菌株的耐盐能力第23-24页
        2.2.3 菌株在盐碱胁迫下的生长情况第24-25页
    2.3 讨论第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 盐碱度对菌株的产纤维素酶特性的影响第27-35页
    3.1 产纤维素酶的特性研究第27-29页
        3.1.1 实验材料第27页
        3.1.2 实验仪器及设备第27-28页
        3.1.3 葡萄糖标准曲线的绘制第28页
        3.1.4 粗酶液的制备第28-29页
        3.1.5 纤维素酶活力测定第29页
    3.2 产木聚糖酶的特性研究第29-30页
        3.2.1 实验材料第29页
        3.2.2 木糖标准曲线的绘制第29-30页
        3.2.3 粗酶液的制备第30页
        3.2.4 木聚糖酶活力测定第30页
    3.3 实验结果与分析第30-33页
        3.3.1 葡糖糖标准曲线的绘制第30-31页
        3.3.2 纤维素酶活测定结果第31-32页
        3.3.3 木糖标准曲线的绘制第32页
        3.3.4 木聚糖酶活测定结果第32-33页
    3.4 讨论第33页
    3.5 本章小结第33-35页
第四章 不同盐碱度下菌株的植物促生作用研究第35-48页
    4.1 固氮酶活性分析第35-36页
        4.1.1 实验材料第35页
        4.1.2 Ashby平板定性检测第35页
        4.1.3 产固氮酶特性测定第35-36页
    4.2 菌株产植物生长素的能力第36-37页
        4.2.1 实验材料第36-37页
        4.2.2 IAA标准曲线的绘制第37页
        4.2.3 Salkowski比色法测IAA含量第37页
    4.3 菌株产铁载体能力第37-38页
        4.3.1 实验材料第38页
        4.3.2 产铁载体能力测定第38页
    4.4 菌株的溶磷能力第38-40页
        4.4.1 实验材料第39页
        4.4.2 磷标准曲线的绘制第39-40页
        4.4.3 菌株溶磷能力测定第40页
    4.5 菌株的ACC脱氨酶活性第40-42页
        4.5.1 实验材料第40-41页
        4.5.2 绘制α-丁酮酸标准曲线第41页
        4.5.3 ACC脱氨酶活力的测定第41-42页
    4.6 实验结果与分析第42-46页
        4.6.1 菌株固氮能力检测结果第42-43页
        4.6.2 菌株产IAA的能力第43-44页
        4.6.3 菌株产铁载体能力第44页
        4.6.4 菌株的溶磷能力第44-45页
        4.6.5 菌株ACC脱氨酶的酶活性第45-46页
    4.7 讨论第46页
    4.8 本章小结第46-48页
第五章 菌株对羊草的促生作用第48-55页
    5.1 实验材料第48页
        5.1.1 实验菌株第48页
        5.1.2 实验种子第48页
        5.1.3 实验土壤第48页
        5.1.4 培养基第48页
    5.2 盆栽土壤理化性质分析第48-49页
    5.3 实验处理第49页
    5.4 数据分析第49页
    5.5 盆栽实验结果与分析第49-54页
        5.5.1 土壤理化性质第49页
        5.5.2 PGPR对羊草株高的影响第49-50页
        5.5.3 PGPR对羊草根长的影响第50页
        5.5.4 PGPR对羊草叶宽的影响第50-51页
        5.5.5 PGPR对羊草叶片数的影响第51页
        5.5.6 PGPR对羊草湿重的影响第51-52页
        5.5.7 PGPR对羊草干重的影响第52页
        5.5.8 PGPR对羊草分蘖数的影响第52-53页
        5.5.9 PGPR对羊草叶绿素含量的影响第53页
        5.5.10 PGPR对羊草类胡萝卜素含量的影响第53-54页
    5.6 本章小结第54-55页
第六章 菌株对羊草的降解作用第55-58页
    6.1 实验材料第55页
    6.2 实验方法第55页
    6.3 数据分析第55-56页
    6.4 实验结果与分析第56页
    6.5 讨论第56-57页
    6.6 本章小结第57-58页
第七章 实验结论第58-60页
参考文献第60-70页
致谢第70页

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