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Bio-trap技术研发及其在地下水中萘降解相关微生物群落研究中的应用

作者简历第5-6页
摘要第6-8页
abstract第8-10页
第一章 绪论第15-38页
    1.1 选题的背景和研究意义第15-17页
    1.2 国内外研究现状第17-33页
        1.2.1 萘的性质及污染第17-19页
        1.2.2 萘降解的微生物种类及降解机制研究现状第19-27页
        1.2.3 地下水中萘的微生物降解研究现状第27-31页
        1.2.4 Bio-trap技术研究现状第31-33页
        1.2.5 存在的问题第33页
    1.3 研究目标、内容和思路第33-36页
        1.3.1 研究目标第33-34页
        1.3.2 研究内容第34-35页
        1.3.3 研究思路第35-36页
    1.4 论文的创新点第36-38页
第二章 研究区概况第38-49页
    2.1 江汉平原地下水水文地质特征第39-44页
        2.2.1 地下水类型第40页
        2.2.2 地下水特征第40-44页
    2.2 江汉平原潜江广华监测区地下水污染特征第44-48页
        2.2.1 地下水的基本物理化学参数第45-46页
        2.2.2 地下水无机物污染特征第46-47页
        2.2.3 有机物污染特征第47-48页
    2.3 本章小结第48-49页
第三章 Bio-beads制备及表征第49-69页
    3.1 概述第49-51页
    3.2 试验材料和方法第51-56页
        3.2.1 试验材料第51页
        3.2.2 Bio-beads的制备方法第51-54页
        3.2.3 BET的表征第54页
        3.2.4 FT-IR的表征第54页
        3.2.5 Bio-beads微生物的负载第54页
        3.2.6 SEM的表征第54-55页
        3.2.7 萘的溶液吸附与解吸第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-68页
        3.3.1 制备的Bio-beads第56-60页
        3.3.2 BET的表征第60-61页
        3.3.3 FT-IR的表征第61-62页
        3.3.4 Bio-beads的微生物负载第62-63页
        3.3.5 SEM的表征第63-64页
        3.3.6 萘的吸附与解吸第64-68页
    3.4 本章小结第68-69页
第四章 江汉平原地下水中微生物群落特征的研究第69-85页
    4.1 概述第69-70页
    4.2 试验材料和方法第70-72页
        4.2.1 试验材料第70页
        4.2.2 地下水微生物的原位取样方法第70-71页
        4.2.3 Bio-beads的SEM观察第71页
        4.2.4 Bio-beads中微生物的提取和PCR扩增第71-72页
        4.2.5 样品的 16S rRNA基因V4区测序第72页
    4.3 结果与讨论第72-84页
        4.3.1 Bio-trap装置第72-73页
        4.3.2 Bio-beads的SEM观察第73页
        4.3.3 样品的DNA提取及PCR扩增第73-74页
        4.3.4 微生物群落的分析第74-84页
    4.4 本章小结第84-85页
第五章 江汉平原地下水中潜在原位降解萘的微生物群落特征的研究第85-110页
    5.1 概述第85-86页
    5.2 试验材料和方法第86-90页
        5.2.1 试验材料第86页
        5.2.2 Bio-beads上萘的吸附和解吸第86页
        5.2.3 地下水微生物的原位取样方法第86-87页
        5.2.4 Bio-beads的SEM观察第87页
        5.2.5 Bio-beads中微生物DNA提取及PCR扩增第87-88页
        5.2.6 样品的 16S rRNA基因V4区测序第88页
        5.2.7 微生物群落的萘降解功能基因的测定第88-90页
    5.3 结果与讨论第90-109页
        5.3.1 Bio-beads上萘的吸附和解吸第90-92页
        5.3.2 Bio-trap装置第92-93页
        5.3.3 部署Bio-trap前后Bio-beads上萘的含量第93-94页
        5.3.4 Bio-beads的SEM观察第94-96页
        5.3.5 样品的DNA提取及PCR扩增第96-97页
        5.3.6 微生物群落的分析第97-108页
        5.3.7 微生物群落的萘降解功能基因的分析第108-109页
    5.4 本章小结第109-110页
第六章 氧对江汉平原地下水中潜在原位降解萘的微生物群落特征的影响第110-127页
    6.1 概述第110-112页
    6.2 试验材料和方法第112-116页
        6.2.1 试验材料第112页
        6.2.2 氧缓释剂的制备方法第112-113页
        6.2.3 氧缓释剂的性能测试第113页
        6.2.4 Bio-beads上萘的吸附第113页
        6.2.5 地下水微生物的原位取样方法第113-114页
        6.2.6 Bio-beads的SEM观察第114页
        6.2.7 Bio-beads中微生物DNA提取及PCR扩增第114-115页
        6.2.8 样品的 16S rRNA基因V4区测序第115-116页
    6.3 结果与讨论第116-126页
        6.3.1 氧缓释剂的性能测试第116-117页
        6.3.2 Bio-trap装置第117页
        6.3.3 部署Bio-trap前后Bio-beads上萘的含量第117-119页
        6.3.4 Bio-beads的SEM观察第119-120页
        6.3.5 样品的DNA提取及PCR扩增第120-121页
        6.3.6 微生物群落的分析第121-126页
    6.4 本章小结第126-127页
第七章 结论与建议第127-130页
    7.1 结论第127-128页
    7.2 建议第128-130页
致谢第130-131页
参考文献第131-158页

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