摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
英文缩略表 | 第11-12页 |
1 前言 | 第12-21页 |
1.1 抗生素简介 | 第12-16页 |
1.1.1 大环内酯类抗生素简介 | 第12-13页 |
1.1.2 抗生素药物的潜在风险 | 第13-16页 |
1.1.2.1 对微生物的影响 | 第13-14页 |
1.1.2.2 对动、植物的影响 | 第14-15页 |
1.1.2.3 对人体的影响 | 第15-16页 |
1.2 堆肥简介 | 第16-19页 |
1.2.1 堆肥中污染物降解的影响因素 | 第16-17页 |
1.2.1.1 含水率 | 第16-17页 |
1.2.1.2 温度 | 第17页 |
1.2.1.3 通风 | 第17页 |
1.2.1.4 碳氮比 | 第17页 |
1.2.2 堆肥中微生物种类 | 第17-18页 |
1.2.2.1 细菌 | 第17-18页 |
1.2.2.2 真菌 | 第18页 |
1.2.2.3 放线菌 | 第18页 |
1.2.3 高通量测序在堆肥过程中微生物群落变化中的应用 | 第18-19页 |
1.3 本研究的目的与意义 | 第19-21页 |
2 材料与方法 | 第21-31页 |
2.1 试验材料 | 第21页 |
2.2 试验仪器 | 第21页 |
2.3 试验试剂 | 第21-22页 |
2.4 培养基 | 第22页 |
2.5 泰乐菌素标准品 | 第22页 |
2.6 泰乐菌素储备液的制备 | 第22页 |
2.7 堆肥试验设计处理 | 第22-23页 |
2.8 试验方法 | 第23-31页 |
2.8.1 抗性菌株的初筛、分离纯化及降解菌株的驯化 | 第23页 |
2.8.2 菌株的降解效率测定 | 第23-24页 |
2.8.3 色谱条件 | 第24页 |
2.8.4 质谱条件 | 第24页 |
2.8.5 降解菌降解特性研究 | 第24-26页 |
2.8.5.1 培养基浓度对降解泰乐菌素的影响 | 第25页 |
2.8.5.2 泰乐菌素浓度对降解泰乐菌素的影响 | 第25页 |
2.8.5.3 温度对降解泰乐菌素的影响 | 第25页 |
2.8.5.4 转速对降解泰乐菌素的影响 | 第25页 |
2.8.5.5 初始pH对降解泰乐菌素的影响 | 第25页 |
2.8.5.6 接种量对降解泰乐菌素的影响 | 第25-26页 |
2.8.6 堆肥分析项目及测定方法 | 第26-29页 |
2.8.6.1 泰乐菌素的萃取方法 | 第26页 |
2.8.6.2 常规项目的测定 | 第26-27页 |
2.8.6.3 样品中DNA的提取及测序 | 第27-29页 |
2.8.7 数据处理方法 | 第29-31页 |
2.8.7.1 常规数据 | 第29页 |
2.8.7.2 高通量测序数据 | 第29-31页 |
3 结果与分析 | 第31-45页 |
3.1 降解泰乐菌素优势菌株的筛选 | 第31-32页 |
3.2 培养基浓度对降解泰乐菌素的影响 | 第32页 |
3.3 泰乐菌素浓度对降解泰乐菌素浓度的影响 | 第32-33页 |
3.4 温度对降解泰乐菌素的影响 | 第33-34页 |
3.5 转速对降解泰乐菌素的影响 | 第34页 |
3.6 初始pH对降解泰乐菌素的影响 | 第34-35页 |
3.7 接种量对降解泰乐菌素的影响 | 第35-36页 |
3.8 堆肥泰乐菌素含量的变化 | 第36页 |
3.9 堆肥温度 | 第36-37页 |
3.10 堆肥含水率 | 第37页 |
3.11 堆肥pH值 | 第37-38页 |
3.12 堆肥发芽指数 | 第38-39页 |
3.13 堆肥总有机碳(TOC)、总氮(TN)及C/N | 第39-40页 |
3.14 堆肥中细菌多样性的变化 | 第40-45页 |
3.14.1 不同堆肥样品在门分类水平上的细菌群落构成 | 第40-43页 |
3.14.2 不同堆肥样品在属分类水平上的细菌群落构成 | 第43-45页 |
4 讨论与结论 | 第45-52页 |
4.1 讨论 | 第45-48页 |
4.2 结论 | 第48-50页 |
4.3 研究中创新点及存在的问题与展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
作者在攻读硕士学位期间科研、论文发表等情况 | 第62页 |