摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 双酚类化合物概述 | 第8-9页 |
1.2 双酚类化合物的好氧生物降解 | 第9-15页 |
1.2.1 双酚A的好氧生物降解 | 第9-12页 |
1.2.2 双酚A同系物的好氧生物降解 | 第12-13页 |
1.2.3 四溴双酚A的好氧生物降解 | 第13-15页 |
1.3 双酚类化合物的厌氧生物降解 | 第15-18页 |
1.3.1 双酚A及其同系物的厌氧生物降解 | 第15-16页 |
1.3.2 四溴双酚A的厌氧生物降解 | 第16-18页 |
1.4 本课题的研究目的及内容 | 第18-20页 |
1.4.1 研究目的 | 第18-19页 |
1.4.2 研究内容 | 第19-20页 |
2 菌株Pseudomonas sp. ZH-FAD好氧降解BPF特性 | 第20-35页 |
2.1 材料与方法 | 第20-26页 |
2.1.1 实验材料 | 第20-22页 |
2.1.2 实验方法 | 第22-26页 |
2.2 结果与讨论 | 第26-33页 |
2.2.1 菌株ZH-FAD的形态与特性 | 第26-28页 |
2.2.2 BPF降解及同步去除硝酸盐过程分析 | 第28-29页 |
2.2.3 BPF好氧降解途径分析 | 第29-31页 |
2.2.4 酶抑制剂甲吡酮对BPF好氧降解的影响 | 第31-32页 |
2.2.5 外加碳源对低浓度BPF降解的影响 | 第32-33页 |
2.3 本章小结 | 第33-35页 |
3 菌株Pseudomonas sp. ZH-FAD厌氧转化BPF特性 | 第35-54页 |
3.1 材料与方法 | 第35-41页 |
3.1.1 实验材料 | 第35-36页 |
3.1.2 实验方法 | 第36-41页 |
3.2 结果与讨论 | 第41-53页 |
3.2.1 不同电子受体对BPF厌氧转化的影响 | 第41页 |
3.2.2 初始接种量对BPF厌氧转化的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 环境因素对BPF厌氧转化的影响 | 第42-45页 |
3.2.4 最适条件下BPF和硝酸盐的去除及产物的生成 | 第45-46页 |
3.2.5 菌株ZH-FAD的BPF厌氧转化能力 | 第46页 |
3.2.6 外加碳源对BPF厌氧转化的影响 | 第46-47页 |
3.2.7 不同溶解氧状态下BPF和硝酸盐的去除及产物的生成 | 第47-49页 |
3.2.8 厌氧条件下BPF转化途径和氮转化途径研究 | 第49-50页 |
3.2.9 BPF厌氧转化酶的研究 | 第50-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-66页 |