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纤维素降解菌对生物反硝化固体碳源的影响研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 引言第9-23页
    1.1 课题研究背景第9-10页
        1.1.1 我国水资源及水污染现状第9页
        1.1.2 低碳氮比污水处理现状第9-10页
    1.2 固体碳源与生物反硝化技术第10-15页
        1.2.1 生物脱氮基本原理第10-12页
        1.2.2 生物反硝化外加碳源的提出第12-13页
        1.2.3 固体碳源的种类第13-14页
        1.2.4 纤维素固体碳源发展第14-15页
    1.3 纤维素降解菌的国内外发展状况第15-21页
        1.3.1 纤维素的结构第15页
        1.3.2 纤维素处理技术现状第15-17页
        1.3.3 近年来发现的分解纤维素的微生物第17-19页
        1.3.4 纤维素降解菌的选育第19页
        1.3.5 纤维素酶的种类和作用机理第19-21页
    1.4 课题研究目的和意义第21-23页
        1.4.1 研究意义第21页
        1.4.2 研究目的第21页
        1.4.3 研究内容第21-22页
        1.4.4 技术路线第22-23页
2 纤维素降解菌的分离与鉴定第23-35页
    2.1 材料与方法第23-28页
        2.1.1 样品采集第23页
        2.1.2 培养基及试剂第23-24页
        2.1.3 仪器设备第24-25页
        2.1.4 菌株的分离与筛选第25页
        2.1.5 纤维素酶活性的测定第25-27页
        2.1.6 菌株的鉴定第27-28页
    2.2 结果与讨论第28-33页
        2.2.1 纤维素降解菌的分离第28页
        2.2.2 菌株的形态学观察第28-30页
        2.2.3 菌株的 16S rDNA基因的序列分析第30-31页
        2.2.4 菌株的酶活测定第31-33页
    2.3 本章小结第33-35页
3 纤维素降解菌的生长特性和产酶条件研究第35-53页
    3.1 材料与方法第35-37页
        3.1.1 实验材料及设备第35-36页
        3.1.2 实验方法第36-37页
    3.2 结果与讨论第37-52页
        3.2.1 菌株生长以及产酶曲线第37-40页
        3.2.2 菌株产纤维素酶最适碳源第40-41页
        3.2.3 菌株产纤维素酶最适氮源第41-43页
        3.2.4 菌株产纤维素酶最适温度第43-44页
        3.2.5 培养基初始pH对菌株产酶的影响分析第44-45页
        3.2.6 金属离子对菌株产酶效果的影响第45-52页
    3.3 本章小结第52-53页
4 纤维素降解菌对固态碳源释碳效果的影响第53-69页
    4.1 材料与方法第53-57页
        4.1.1 实验材料第53页
        4.1.2 仪器设备和测定方法第53-54页
        4.1.3 纤维素降解菌浓度对玉米芯释碳速率影响第54-55页
        4.1.4 纤维素降解菌对玉米芯释碳效果影响试验第55页
        4.1.5 纤维素降解菌在CASS工艺系统中的应用研究第55-57页
    4.2 结果与讨论第57-66页
        4.2.0 纤维素降解菌的浓度对玉米芯释碳速率变化影响第57页
        4.2.1 玉米芯浸出液COD变化分析第57-59页
        4.2.2 玉米芯释碳类型第59-61页
        4.2.3 复合菌群和纤维素降解菌对玉米芯释碳作用影响对比第61-62页
        4.2.4 玉米芯表面结构变化第62-64页
        4.2.5 纤维素降解菌在CASS工艺中对碳源的影响第64-66页
    4.3 本章小结第66-69页
5 结论与建议第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 建议与展望第70-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-77页
附录第77-78页
    A. 菌株测序结果第77-78页

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