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生物炭和多壁纳米管对DNS32降解水中阿特拉津影响研究

摘要第10-12页
英文摘要第12-13页
1 前言第14-22页
    1.1 生物炭和CNTs的特性及其环境应用研究进展第14-16页
        1.1.1 生物炭基本特性及其环境应用第14-15页
        1.1.2 CNTs基本特性及其环境应用研究第15-16页
    1.2 生物炭和CNTs生态风险研究进展第16-19页
        1.2.1 生物炭和CNTs生物毒性研究进展第16-17页
        1.2.2 生物炭和CNTs土壤环境的潜在风险第17-18页
        1.2.3 生物炭和CNTs对有机污染物迁移、转化的影响第18-19页
    1.3 微生物固定化技术第19页
        1.3.1 固定化载体的发展第19页
        1.3.2 固定化载体的选择原则第19页
    1.4 阿特拉津的污染现状第19-20页
    1.5 研究目的、意义与研究内容第20-21页
        1.5.1 研究目的与意义第20页
        1.5.2 研究内容第20-21页
        1.5.3 技术路线第21页
    1.6 课题来源第21-22页
2 材料与方法第22-29页
    2.1 试验材料第22-24页
        2.1.1 药品与试剂第22页
        2.1.2 主要仪器设备第22-23页
        2.1.3 生物质原料第23页
        2.1.4 MWNTs的准备第23页
        2.1.5 试验菌株第23-24页
    2.2 生物炭的制备第24页
    2.3 生物炭和MWNTs的表征第24-25页
        2.3.1 扫描电子显微镜第24页
        2.3.2 透射电子显微镜第24页
        2.3.3 拉曼光谱第24-25页
    2.4 生物炭和MWNTs对阿特拉津降解行为的影响第25页
        2.4.1 对降解效率的影响第25页
        2.4.2 对降解基因表达量的影响第25页
    2.5 生物炭和MWNTs对降解菌DNS32生物毒性的影响第25页
        2.5.1 对DNS32菌活性的影响第25页
        2.5.2 对DNS32细胞膜形态的影响第25页
    2.6 生物炭和MWNTs细菌毒性机理研究第25-26页
        2.6.1 香蕉皮生物炭细菌毒性机理研究第25-26页
        2.6.2 MWNTs细菌毒性机理研究第26页
    2.7 玉米秸秆生物炭固定化DNS32性能的研究第26-27页
        2.7.1 固定化DNS32的制备第26页
        2.7.2 固定化DNS32的生长曲线与降解率第26-27页
        2.7.3 固定化DNS32的生长条件第27页
        2.7.4 固定化DNS32对阿特拉津污染的修复效果第27页
    2.8 测试方法第27-29页
        2.8.1 细菌活性测定方法第27页
        2.8.2 阿特拉津的测定方法第27页
        2.8.3 基因相对含量的测定方法第27-28页
        2.8.4 脂肪酸测定方法第28-29页
3 结果与分析第29-47页
    3.1 生物炭和MWNTs的表征第29-30页
        3.1.1 生物炭的表征第29-30页
        3.1.2 MWNTs的表征第30页
    3.2 生物炭和MWNTs对阿特拉津降解行为的影响第30-35页
        3.2.1 对降解率的影响第30-33页
        3.2.2 对降解基因表达的影响第33-35页
    3.3 生物炭和MWNTs对DNS32生物活性的影响第35-37页
    3.4 生物炭与MWNTs细胞毒性机理研究第37-42页
        3.4.1 香蕉皮改性生物炭细胞毒性机理第37页
        3.4.2 MWNTs细胞毒性机理研究第37-42页
    3.5 玉米秸秆生物炭固定化DNS32的性能第42-47页
        3.5.1 固定化DNS32的生长曲线和降解率第42-44页
        3.5.2 固定化DNS32生长条件第44-45页
        3.5.3 固定化DNS32修复阿特拉津的效果第45-47页
4 讨论第47-53页
    4.1 生物炭和MWNTs对有机污染物生物降解的影响途径第47-49页
        4.1.1 抑制降解菌的活性第47-48页
        4.1.2 降低有机污染物的自由溶解度第48-49页
        4.1.3 为降解菌提供舒适的微环境第49页
    4.2 MWNTs细菌毒性与细菌自适应机制第49-51页
        4.2.1 MWNTs细菌毒性机理第49-50页
        4.2.2 细菌应对MWNTs毒性的自适应机制第50-51页
    4.3 展望第51-53页
5 结论第53-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-63页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第63页

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