摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
1.1 咪唑乙烟酸的概述 | 第8页 |
1.2 农药残留的微生物降解的研究进展 | 第8-9页 |
1.3 农药降解酶研究概况 | 第9-13页 |
1.3.1 农药降解酶的来源 | 第9-10页 |
1.3.2 农药降解酶的分类及酶活性的测定 | 第10页 |
1.3.3 农药降解酶的酶系及其酶学性质 | 第10-11页 |
1.3.4 土壤酶活性研究进展 | 第11页 |
1.3.5 土壤酶的作用 | 第11-13页 |
2 材料与方法 | 第13-21页 |
2.1 培养基 | 第13页 |
2.2 仪器设备 | 第13页 |
2.3 主要试剂 | 第13页 |
2.4 菌株来源 | 第13-14页 |
2.5 菌株的培养 | 第14页 |
2.5.1 菌株的富集培养 | 第14页 |
2.5.2 咪唑乙烟酸作为唯一碳源的菌株培养 | 第14页 |
2.6 盆栽实验 | 第14-16页 |
2.7 酶活性的测定 | 第16-19页 |
2.7.1 脲酶活性的检测 | 第16-17页 |
2.7.2 蔗糖酶活性的检测 | 第17-18页 |
2.7.3 过氧化氢酶活性的检测 | 第18-19页 |
2.7.4 多酚氧化酶活性的检测 | 第19页 |
2.8 菌液中咪唑乙烟酸的残留的测定 | 第19-20页 |
2.9 土壤中咪唑乙烟酸残留的测定 | 第20页 |
2.10 数据分析 | 第20-21页 |
3 结果与分析 | 第21-44页 |
3.1 短密木霉菌液中酶活性的动态变化 | 第21-24页 |
3.1.1 脲酶活性的动态变化 | 第21页 |
3.1.2 蔗糖酶活性的动态变化 | 第21-22页 |
3.1.3 过氧化氢活性的动态变化 | 第22-23页 |
3.1.4 多酚氧化酶活性的动态变化 | 第23页 |
3.1.5 降解菌短密木霉的降解率 | 第23-24页 |
3.1.6 短密木霉菌液中各酶活性与降解率相关性分析 | 第24页 |
3.2 粪产碱菌菌液中酶活性的动态变化 | 第24-28页 |
3.2.1 脲酶活性的动态变化 | 第24-25页 |
3.2.2 蔗糖酶活性的变化 | 第25页 |
3.2.3 过氧化氢酶活性的动态变化 | 第25-26页 |
3.2.4 多酚氧化酶活性的动态变化 | 第26-27页 |
3.2.5 降解菌粪产碱菌的降解率 | 第27页 |
3.2.6 粪产碱菌菌液中各酶活性与降解率相关性分析 | 第27-28页 |
3.3 粘质沙雷氏菌菌液中酶的动态变化 | 第28-31页 |
3.3.1 脲酶活性的动态变化 | 第28页 |
3.3.2 蔗糖酶活性的动态变化 | 第28-29页 |
3.3.3 过氧化氢酶活性的动态变化 | 第29-30页 |
3.3.4 多酚氧化酶活性的动态变化 | 第30页 |
3.3.5 降解菌粘质沙雷氏菌的降解率 | 第30-31页 |
3.3.6 粘质沙雷氏菌菌液中各酶活性与降解率相关性分析 | 第31页 |
3.4 短密木霉、大豆和咪唑乙烟酸对土壤酶活性的影响 | 第31-36页 |
3.4.1 土壤脲酶活性(mg/g)的动态变化 | 第31-33页 |
3.4.2 土壤蔗糖酶活性(mg/kg)的动态变化 | 第33-34页 |
3.4.3 土壤过氧化氢酶活性(mg/g)的动态变化 | 第34-35页 |
3.4.4 短密木霉、大豆和咪唑乙烟酸对咪唑乙烟酸残留的影响 | 第35-36页 |
3.5 粪产碱菌、大豆和咪唑乙烟酸对土壤酶活性的影响 | 第36-40页 |
3.5.1 土壤脲酶活性(mg/g)的动态变化 | 第36-37页 |
3.5.2 土壤过蔗糖酶活性(mg/kg)的动态变化 | 第37-38页 |
3.5.3 土壤过氧化氢酶活性(mg/g)的动态变化 | 第38-39页 |
3.5.4 粪产碱菌、大豆和咪唑乙烟酸对咪唑乙烟酸残留的影响 | 第39-40页 |
3.6 粘质沙雷氏菌、大豆和咪唑乙烟酸对土壤酶活性的影响 | 第40-44页 |
3.6.1 土壤脲酶活性(mg/g)的动态变化 | 第40页 |
3.6.2 土壤蔗糖酶活性(mg/kg)的动态变化 | 第40-41页 |
3.6.3 土壤过氧化氢酶活性(mg/g)的动态变化 | 第41-44页 |
结论 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
附录 | 第50-51页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |