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咪唑乙烟酸降解菌酶活性的研究

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

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