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纳米炭粉对土壤酶的影响及其机理的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 文献综述第11-22页
    1.1 纳米材料第11-15页
        1.1.1 纳米材料的概念及分类第11页
        1.1.2 纳米材料的特性第11-12页
        1.1.3 纳米材料与环境的关系第12-14页
        1.1.4 纳米炭材料第14-15页
    1.2 土壤酶第15-17页
        1.2.1 土壤酶的来源及存在状态第15-16页
        1.2.2 土壤中的脲酶第16页
        1.2.3 洋刀豆脲酶第16页
        1.2.4 土壤中的碱性磷酸酶第16-17页
    1.3 酶在土壤矿物、胶体表面的吸附第17-20页
        1.3.1 酶在土壤有机无机胶体表面的吸附机理第17-18页
        1.3.2 土壤矿物表面蛋白质的等温吸附曲线第18-19页
        1.3.3 土壤胶体及矿物对酶活性的影响第19页
        1.3.4 土壤胶体及矿物对酶稳定性的影响第19-20页
    1.4 本课题的研究内容与意义第20-22页
        1.4.1 课题的研究内容第20页
        1.4.2 选题的意义及创新点第20-22页
第二章 纳米炭粉对土壤脲酶活性的影响第22-31页
    2.1 材料与方法第22-23页
        2.1.1 试验材料第22-23页
        2.1.2 试验方法第23页
        2.1.3 数据分析第23页
    2.2 结果与分析第23-28页
        2.2.1 纳米炭粉对不同土壤脲酶活性的影响第23-25页
        2.2.2 添加速效碳源后纳米炭粉对土壤脲酶活性的影响第25-28页
        2.2.3 葡萄糖与纳米炭粉共同作用的处理预测酶活与实测酶活的比较第28页
    2.3 讨论第28-30页
        2.3.1 纳米炭粉对土壤脲酶的影响第28-29页
        2.3.2 添加速效碳源后纳米炭粉对土壤脲酶活性的影响第29页
        2.3.3 纳米炭粉对土壤脲酶影响机制的假设第29-30页
    2.4 结论第30-31页
第三章 纳米炭粉对土壤碱性磷酸酶活性的影响第31-38页
    3.1 材料与方法第31页
        3.1.1 试验材料第31页
        3.1.2 试验方法第31页
        3.1.3 数据分析第31页
    3.2 结果与分析第31-35页
        3.2.1 纳米炭粉对土壤碱性磷酸酶活性的影响第31-33页
        3.2.2 添加速效碳源后纳米炭粉对土壤碱性磷酸酶活性的影响第33-35页
        3.2.3 葡萄糖与纳米炭粉共同作用的处理预测与实测酶活性的比较第35页
    3.3 讨论第35-36页
        3.3.1 纳米炭粉对土壤碱性磷酸酶的影响第35-36页
        3.3.2 添加速效碳源后纳米炭粉对土壤碱性磷酸酶活性的影响第36页
    3.4 结论第36-38页
第四章 纳米炭粉对土壤微生物量碳的影响第38-42页
    4.1 材料与方法第38-39页
        4.1.1 试验材料第38页
        4.1.2 试验方法第38-39页
        4.1.3 数据分析第39页
    4.2 结果与分析第39-41页
        4.2.1 纳米炭粉对土壤微生物量碳的影响第39-40页
        4.2.2 添加速效碳源后纳米炭粉对土壤微生物量碳的影响第40-41页
    4.3 结论第41-42页
第五章 PH 对纳米炭粉固定脲酶的影响第42-53页
    5.1 材料与方法第43-44页
        5.1.1 材料第43页
        5.1.2 方法第43-44页
        5.1.3 数据分析第44页
    5.2 结果与分析第44-51页
        5.2.1 四种胶体最佳吸附脲酶浓度的研究第44-45页
        5.2.2 Tris-HCl 缓冲液体系对四种胶体吸附脲酶的影响第45-47页
        5.2.3 柠檬酸盐缓冲体系对胶体吸附脲酶的影响第47-48页
        5.2.4 两种缓冲液 pH 7.0 体系中供试胶体对脲酶的吸附第48页
        5.2.5 不同 pH 体系中脲酶在不同胶体表面的吸附的固定化酶活性第48-51页
        5.2.6 pH7.0 时,两种缓冲液体系中不同胶体表面的吸附的固定态酶活性第51页
    5.3 结论第51-53页
第六章 温度对纳米炭粉固定脲酶的影响第53-58页
    6.1 材料与方法第53-54页
        6.1.1 材料第53页
        6.1.2 方法第53-54页
    6.2 结果与分析第54-56页
        6.2.1 脲酶在不同胶体表面的吸附特征第54-55页
        6.2.2 不同胶体吸附的固定化酶活性第55-56页
    6.3 小结第56-58页
第七章 全文总结第58-60页
参考文献第60-67页
致谢第67-68页
作者简介第68页

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