致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
缩写和符号清单 | 第16-17页 |
1 引言 | 第17-18页 |
2 文献综述 | 第18-44页 |
2.1 嘧菌环胺概述 | 第18-21页 |
2.1.1 理化性质及毒性 | 第18-19页 |
2.1.2 作用机理 | 第19页 |
2.1.3 合成路线 | 第19-20页 |
2.1.4 国内外研究进展 | 第20-21页 |
2.2 农药在环境中的降解途径 | 第21-35页 |
2.2.1 水解 | 第22-27页 |
2.2.2 光化学降解 | 第27-30页 |
2.2.3 微生物降解 | 第30-35页 |
2.3 农药环境转化物的危害 | 第35-36页 |
2.4 有机化合物分析检测新技术 | 第36-40页 |
2.5 立题背景 | 第40-41页 |
2.6 研究内容及目标 | 第41-44页 |
2.6.1 嘧菌环胺在水体中的光化学降解研究 | 第42页 |
2.6.2 嘧菌环胺在土壤中的微生物降解研究 | 第42-44页 |
3 嘧菌环胺在水体中的光化学降解研究 | 第44-70页 |
3.1 材料与方法 | 第44-50页 |
3.1.1 实验试剂及仪器 | 第44-46页 |
3.1.2 检测条件 | 第46页 |
3.1.3 水体中嘧菌环胺分析方法的建立 | 第46-47页 |
3.1.4 嘧菌环胺在水体中的化学水解研究 | 第47-48页 |
3.1.5 嘧菌环胺在水体中的光化学降解动力学研究 | 第48-49页 |
3.1.6 嘧菌环胺的光化学降解转化物及转化机理研究 | 第49-50页 |
3.1.7 数据分析 | 第50页 |
3.2 结果与讨论 | 第50-68页 |
3.2.1 基质标准曲线 | 第50-51页 |
3.2.2 方法的精确度、准确度和灵敏度 | 第51-52页 |
3.2.3 水解因素对嘧菌环胺光化学降解的影响 | 第52-53页 |
3.2.4 不同因素对嘧菌环胺光化学降解速率的影响 | 第53-58页 |
3.2.5 嘧菌环胺在水中光降解转化物的结构鉴定 | 第58-63页 |
3.2.6 嘧菌环胺在水体中的光化学转化机理探讨 | 第63-68页 |
3.3 小结 | 第68-70页 |
4 嘧菌环胺在土壤中的微生物降解研究 | 第70-98页 |
4.1 材料与方法 | 第70-81页 |
4.1.1 实验试剂及仪器 | 第70-73页 |
4.1.2 检测条件 | 第73-74页 |
4.1.3 土壤中嘧菌环胺分析方法的建立 | 第74-75页 |
4.1.4 嘧菌环胺在土壤中的降解动力学研究 | 第75-76页 |
4.1.5 嘧菌环胺高效降解菌株的富集、分离与纯化 | 第76-77页 |
4.1.6 单克隆菌株的降解能力测试 | 第77-78页 |
4.1.7 高效菌株生长因子的优化 | 第78-79页 |
4.1.8 嘧菌环胺高效降解菌株的鉴定 | 第79-80页 |
4.1.9 高效菌株对嘧菌环胺的微生物降解动力学研究 | 第80-81页 |
4.1.10 嘧菌环胺在土壤中微生物降解产物及转化机理研究 | 第81页 |
4.1.11 数据分析 | 第81页 |
4.2 结果与讨论 | 第81-96页 |
4.2.1 基质匹配标准曲线 | 第81-82页 |
4.2.2 方法的精确度、准确度和灵敏度 | 第82-83页 |
4.2.3 土壤中嘧菌环胺的降解研究 | 第83-85页 |
4.2.4 单菌落对嘧菌环胺的降解能力分析 | 第85-86页 |
4.2.5 高效降解菌株对嘧菌环胺的降解特性分析 | 第86-88页 |
4.2.6 高效降解菌株的16S rDNA基因序列分析 | 第88-90页 |
4.2.7 土壤富集过程中嘧菌环胺的降解动力学分析 | 第90-91页 |
4.2.8 MSM中嘧菌环胺的降解动力学分析 | 第91页 |
4.2.9 嘧菌环胺微生物降解产物的结构鉴定 | 第91-96页 |
4.2.10 嘧菌环胺的微生物降解机理探讨 | 第96页 |
4.3 小结 | 第96-98页 |
5 结论 | 第98-101页 |
5.1 主要结论 | 第98-99页 |
5.2 创新点 | 第99页 |
5.3 展望 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-117页 |
作者简历及在学研究成果 | 第117-121页 |
学位论文数据集 | 第121页 |