致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
前言 | 第10-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-25页 |
·石油污染及修复概述 | 第12-13页 |
·生物表面活性剂与石油污染修复 | 第13-16页 |
·生物表面活性剂定义 | 第13页 |
·生物表面活性剂在石油污染修复与石油开采中的应用 | 第13-15页 |
·生物表面活性剂种类 | 第15页 |
·产生物表面活性剂的微生物 | 第15-16页 |
·石油污染土壤的植物修复 | 第16-19页 |
·植物修复概述 | 第16页 |
·植物修复研究进展 | 第16-19页 |
·植物促生菌及其在石油污染植物修复中的作用 | 第19-22页 |
·植物促生菌简介 | 第19页 |
·促生菌的促生机理 | 第19-20页 |
·植物促生菌与石油污染土壤修复 | 第20-22页 |
·植物根系与微生物对石油污染土壤的修复 | 第22页 |
·本论文的研究目的和内容及技术路线 | 第22-25页 |
第二章 石油污染土壤(油泥)中石油组分的分析 | 第25-36页 |
·引言 | 第25页 |
·材料与方法 | 第25-28页 |
·主要仪器 | 第25页 |
·试剂 | 第25-26页 |
·实验用油泥 | 第26页 |
·方法 | 第26-28页 |
·结果与分析 | 第28-35页 |
·油泥样组分分析研究结果 | 第28-29页 |
·饱和烷烃标样GC-MS图谱 | 第29-32页 |
·多环芳烃标样GC-MS图谱 | 第32-35页 |
·小结与讨论 | 第35-36页 |
第三章 解淀粉芽孢杆菌培养条件的优化和对高含油量油泥的洗脱研究 | 第36-47页 |
·引言 | 第36页 |
·材料与方法 | 第36-39页 |
·主要仪器 | 第36页 |
·菌株与培养基 | 第36页 |
·生长曲线的测定以及与表面张力的关系 | 第36-37页 |
·培养基发酵条件优化 | 第37页 |
·脂肽类表面活性剂的研究 | 第37-38页 |
·油泥理化性质的测定 | 第38页 |
·脂肽对油泥的洗脱研究 | 第38-39页 |
·结果与分析 | 第39-46页 |
·解淀粉芽孢杆菌的生长曲线与发酵液表面张力的关系 | 第39页 |
·解淀粉芽孢杆菌培养基条件优化结果 | 第39-43页 |
·脂肽表面活性剂临界胶束浓度(CMC)的测定结果 | 第43-44页 |
·脂肽对油泥的洗脱研究 | 第44-46页 |
·小结与讨论 | 第46-47页 |
第四章 低含油量石油污染土壤的植物修复与植物促生菌(PGPR)的筛选 | 第47-67页 |
·引言 | 第47-48页 |
·材料与方法 | 第48-51页 |
·主要仪器 | 第48页 |
·低含油量石油污染土壤的植物修复设计 | 第48页 |
·植物促生菌的筛选方法 | 第48-49页 |
·植物促生菌的酶活测定方法 | 第49页 |
·植物促生菌DNA的提取及16S rDNA的扩增 | 第49-50页 |
·植物促生菌的生长曲线的测定方法 | 第50页 |
·植物促生菌对盐胁迫下种子发芽的测定 | 第50-51页 |
·结果与分析 | 第51-65页 |
·油泥基本理化性质测定结果 | 第51-52页 |
·植物修复后各处理中含油量变化 | 第52-53页 |
·含ACC脱氨酶的PGPR的分离 | 第53-54页 |
·分离菌株的ACC脱氨酶活性确定 | 第54-55页 |
·分离菌株的16 S rDNA和Biolog鉴定 | 第55-58页 |
·植物促生菌生长曲线的测定 | 第58页 |
·植物促生菌在盐胁迫下对燕麦、高羊茅、黑麦草的抗逆测定 | 第58-65页 |
·小结与讨论 | 第65-67页 |
全文结论与讨论 | 第67-71页 |
参考文献 | 第71-80页 |
详细摘要 | 第80-83页 |