摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 生物气溶胶的国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 气载内毒素的国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.4 研究目的、内容和技术路线 | 第20-22页 |
1.4.1 研究目的 | 第20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.4.3 技术路线 | 第21-22页 |
第2章 生物气溶胶与内毒素的采集与检测方法优化研究 | 第22-38页 |
2.1 生物气溶胶的采集与检测方法 | 第22-25页 |
2.1.1 生物气溶胶采集方法的基本原理 | 第22-23页 |
2.1.2 生物气溶胶的测试过程与步骤 | 第23-24页 |
2.1.3 生物气溶胶浓度的计算方法 | 第24页 |
2.1.4 主要试剂和设备 | 第24-25页 |
2.2 气载内毒素的采集与检测方法 | 第25-29页 |
2.2.1 实验基本原理 | 第25-26页 |
2.2.2 LAL测试过程与步骤 | 第26-27页 |
2.2.3 标准曲线的建立 | 第27页 |
2.2.4 数据分析方法 | 第27-28页 |
2.2.5 主要试剂和设备 | 第28-29页 |
2.3 气载内毒素的采集与检测方法优化 | 第29-36页 |
2.3.1 采集时间的优化 | 第29-30页 |
2.3.2 样品的超声预处理 | 第30-32页 |
2.3.3 吸收液的选择 | 第32-33页 |
2.3.4 采样器的类型和收集条件 | 第33-35页 |
2.3.5 显著性影响分析 | 第35-36页 |
2.4 小结 | 第36-38页 |
第3章 校园环境中细菌气溶胶和内毒素的检测及相关性分析 | 第38-52页 |
3.1 监测方案的制定 | 第38-41页 |
3.1.1 监测点的设置 | 第38-39页 |
3.1.2 检测指标及方法 | 第39-40页 |
3.1.3 数据分析方法 | 第40-41页 |
3.2 校园不同环境中的空气质量检测结果 | 第41-43页 |
3.3 校园环境中气载内毒素和生物气溶胶分布特征 | 第43-48页 |
3.3.1 气载内毒素的空间分布特征 | 第43-45页 |
3.3.2 气载内毒素的时间分布特征 | 第45页 |
3.3.3 细菌气溶胶的空间分布特征 | 第45-47页 |
3.3.4 细菌气溶胶的时间分布特征 | 第47-48页 |
3.4 生物气溶胶和气载内毒素的相关性分析 | 第48-50页 |
3.4.1 气载内毒素与其他空气质量指标的相关性分析 | 第48-49页 |
3.4.2 细菌气溶胶与其他空气质量指标的相关性分析 | 第49-50页 |
3.5 小结 | 第50-52页 |
第4章 校园环境中气载内毒素的暴露风险评价 | 第52-62页 |
4.1 暴露风险评价体系的发展 | 第52-53页 |
4.2 气载内毒素的健康风险评价 | 第53-60页 |
4.2.1 风险识别 | 第53页 |
4.2.2 暴露评价 | 第53-55页 |
4.2.3 剂量-反应关系模型 | 第55-58页 |
4.2.4 风险评价 | 第58-60页 |
4.3 小结 | 第60-62页 |
第5章 生物气溶胶与气载内毒素的紫外控制技术研究 | 第62-74页 |
5.1 材料与方法 | 第62-64页 |
5.1.1 大肠杆菌的培养 | 第62页 |
5.1.2 菌悬液的制备与气溶胶的发生 | 第62-63页 |
5.1.3 紫外辐射反应装置 | 第63-64页 |
5.1.4 检测指标与方法 | 第64页 |
5.2 紫外灯性能研究 | 第64-67页 |
5.2.1 紫外灯光强的空间分布 | 第64-65页 |
5.2.2 紫外光的平均辐射能吸收速率 | 第65-67页 |
5.3 紫外光波长对生物气溶胶灭活效果的影响 | 第67-68页 |
5.4 内毒素在生物气溶胶紫外灭活过程中的变化 | 第68-70页 |
5.5 总有机碳在生物气溶胶紫外灭活过程中的变化 | 第70-71页 |
5.6 小结 | 第71-74页 |
第6章 结论与建议 | 第74-78页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 不足与建议 | 第75-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
发表论文和科研情况说明 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |