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2株海洋真菌对间苯二甲酸二甲酯和甲醛的降解特性研究

缩略词第12-13页
摘要第13-14页
Abstract第14-15页
第一章 前言第16-35页
    1 海洋及海洋微生物资源第16页
    2 海洋真菌第16-18页
        2.1 海洋真菌的定义第16-17页
        2.2 海洋真菌的生物多样性第17-18页
        2.3 海洋真菌的分布第18页
    3 海洋污染的生物修复第18-19页
        3.1 海洋污染现状第18页
        3.2 海洋真菌的生物修复作用第18-19页
    4 苯二甲酸酯类(Phthalate esters,PAEs)化合物简介及其危害第19-23页
        4.1 苯二甲酸酯类化合物(PAEs)的工业应用第19页
        4.2 苯二甲酸酯类化合物(PAEs)的理化性质第19-20页
        4.3 苯二甲酸酯类化合物(PAEs)的危害第20-23页
    5 苯二甲酸酯类化合物(PAEs)的生物降解第23-29页
        5.1 苯二甲酸酯类化合物(PAEs)的细菌降解第23-28页
            5.1.1 苯二甲酸酯类化合物(PAEs)的好氧细菌降解第23-27页
            5.1.2 苯二甲酸酯类化合物(PAEs)的厌氧细菌降解第27-28页
        5.2 苯二甲酸酯类化合物(PAEs)的真菌降解第28页
        5.3 苯二甲酸酯类化合物(PAEs)降解相关的酯酶第28-29页
    6 甲醛简述及甲醛降解第29-31页
        6.1 甲醛简介第29页
        6.2 甲醛的危害第29-30页
        6.3 甲醛的生物降解第30-31页
    7 本论文的研究内容和意义第31-33页
    8 研究技术路线图第33-35页
        8.1 海洋真菌Fusarium sp. DMT-5-3的间苯二甲酸二甲酯降解酯酶的分离纯化与酶学性质研究第33-34页
        8.2 海洋真菌Penicillium chrysogenum DY-F2的甲醛降解特性研究第34-35页
第二章 海洋真菌Fusarium sp. DMT-5-3的间苯二甲酸二甲酯降解酯酶的分离纯化与酶学性质研究第35-68页
    1 材料与方法第35-50页
        1.1 实验材料第35-39页
            1.1.1 菌株来源第35页
            1.1.2 主要试剂及材料第35-36页
            1.1.3 主要仪器第36-37页
            1.1.4 试剂盒第37页
            1.1.5 主要培养基第37页
            1.1.6 主要溶液第37-39页
        1.2 实验方法第39-50页
            1.2.1 Fusarium sp. DMT-5-3酯酶的诱导与提取第39-40页
            1.2.2 酯酶参数的测定第40-42页
            1.2.3 Fusarium sp. DMT-5-3酯酶的分离纯化第42-45页
            1.2.4 蛋白质分子量分析第45-47页
            1.2.5 酯酶的酶学特性研究第47-48页
            1.2.6 酯酶的底物特异性第48-50页
    2 结果与讨论第50-67页
        2.1 DMI诱导下Fusarium sp. DMT-5-3胞内酶活和胞外酶活的比较第50-52页
            2.1.1 胞内酶活的测定第50-51页
            2.1.2 胞外酶活的测定第51页
            2.1.3 胞内酶活和胞外酶活的比较第51-52页
        2.2 Fusarium sp. DMT-5-3胞内酯酶的分离纯化第52-55页
            2.2.1 阴离子交换柱阶梯式洗脱第52-53页
            2.2.2 阴离子交换柱线性梯度洗脱第53-54页
            2.2.3 分子筛凝胶层析第54页
            2.2.4 蛋白分离纯化效率第54-55页
        2.3 Fusarium sp. DMT-5-3胞内酯酶的分子结构初步分析第55-59页
            2.3.1 分子筛凝胶层析确定酯酶蛋白分子量第55-57页
            2.3.2 SDS-PAGE确定酯酶蛋白亚基分子量第57-58页
            2.3.3 Native-PAGE与酯酶蛋白活性染色第58-59页
        2.4 酯酶的酶学特性第59-65页
            2.4.1 温度对酯酶的影响第59-61页
            2.4.2 pH对酯酶的影响第61-63页
            2.4.3 金属离子及螯合剂对酯酶活力的影响第63-64页
            2.4.4 酯酶的底物特异性第64-65页
        2.5 讨论第65-67页
    3 本章小结第67-68页
第三章 海洋真菌Penicillium chrysogenum DY-F2的甲醛降解特性研究第68-83页
    1 材料与方法第68-76页
        1.1 材料第68-70页
            1.1.1 菌株来源第68页
            1.1.2 主要培养基第68-69页
            1.1.3 主要溶液第69-70页
            1.1.4 引物第70页
            1.1.5 分析软件第70页
            1.1.6 主要仪器第70页
        1.2 实验方法第70-76页
            1.2.1 真菌菌株DY-F2的鉴定第70-71页
            1.2.2 真菌菌株DY-F2的甲醛耐受性分析第71-72页
            1.2.3 真菌菌株DY-F2在甲醛存在下的最适生长温度和pH第72页
            1.2.4 真菌菌株DY-F2的甲醛降解研究第72-76页
    2 结果与讨论第76-82页
        2.1 真菌菌株DY-F2的鉴定第76-77页
        2.2 Penicillium chrysogenum DY-F2的甲醛耐受性第77页
        2.3 Penicillium chrysogenum DY-F2在甲醛存在下的最适生长温度和pH第77-79页
        2.4 Penicillium chrysogenum DY-F2对甲醛的降解第79-80页
        2.5 甲醛降解动力学第80-81页
        2.6 讨论第81-82页
    3 本章小结第82-83页
第四章 总结和展望第83-85页
参考文献第85-95页
附录第95-96页
致谢第96页

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