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一株高效微生物絮凝剂产生菌的分离、鉴定及其对富营养化水体的处理研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 引言第17-27页
    1 絮凝剂第17页
    2 微生物絮凝剂第17-26页
        2.1 微生物絮凝剂第17页
        2.2 微生物絮凝剂的种类第17-18页
            2.2.1 直接利用微生物作为絮凝剂第17页
            2.2.2 以微生物细胞壁提取物作为絮凝剂第17-18页
            2.2.3 以微生物细胞代谢产物作为絮凝剂第18页
            2.2.4 通过克隆技术获得的絮凝剂第18页
        2.3 微生物絮凝剂产生菌第18-19页
        2.4 微生物絮凝剂的絮凝机理第19-21页
            2.4.1 电中和作用第19-20页
            2.4.2 卷扫作用第20页
            2.4.3 病毒假说第20页
            2.4.4 粘质假说第20页
            2.4.5 聚β-羟基丁酸(PHB)酯合学说第20页
            2.4.6 菌体外纤维素纤丝学说第20页
            2.4.7 类凝集素假说第20-21页
            2.4.8 化学反应学说第21页
            2.4.9 桥联作用学说第21页
        2.5 微生物絮凝剂的应用研究第21-24页
            2.5.1 微生物絮凝剂在马铃薯淀粉废水处理方面的应用第21页
            2.5.2 微生物絮凝剂在中药废渣处理方面的应用第21-22页
            2.5.3 微生物絮凝剂在白酒废水处理方面的应用第22页
            2.5.4 微生物絮凝剂在纤维板制备废水处理方面的应用第22页
            2.5.5 微生物絮凝剂在酱油废水处理方面的应用第22页
            2.5.6 微生物絮凝剂在染料废水处理方面的应用第22-23页
            2.5.7 微生物絮凝剂在煤泥水处理方面的应用第23页
            2.5.8 微生物絮凝剂在建材加工废水处理方面的应用第23页
            2.5.9 微生物絮凝剂在养殖废水处理方面的应用第23页
            2.5.10 微生物絮凝剂在高矿化度和高硬度地下岩溶水处理方面的应用第23-24页
            2.5.11 微生物絮凝剂在重金属废水处理方面的应用第24页
            2.5.12 微生物絮凝剂在HNS生产废水处理方面的应用第24页
            2.5.13 微生物絮凝剂在PPCPs处理方面的应用第24页
            2.5.14 微生物絮凝剂在富营养化水体处理方面的应用第24页
        2.6 目前微生物絮凝剂在应用方面存在的问题第24-25页
        2.7 微生物絮凝剂的研究趋势第25-26页
    3 本课题主要研究内容第26-27页
第二章 高效絮凝剂产生菌的筛选第27-31页
    1 实验仪器与试剂第27-28页
        1.1 实验仪器第27-28页
        1.2 实验试剂第28页
    2 实验用培养基第28-29页
        2.1 富集培养基第28页
        2.2 LB培养基第28页
        2.3 YPD培养基第28页
        2.4 高氏一号培养基第28页
        2.5 查氏培养基第28页
        2.6 发酵培养基第28-29页
    3 实验方法第29页
        3.1 菌株来源第29页
        3.2 菌株的富集与分离第29页
        3.3 微生物絮凝剂产生菌初筛第29页
        3.4 微生物絮凝剂产生菌复筛第29页
    4 实验结果与分析第29-30页
    5 结论第30-31页
第三章 菌株SNUX-1 的鉴定第31-44页
    1 实验仪器与试剂第31-32页
        1.1 实验仪器第31-32页
    1.2 实验试剂第32页
    2 实验方法第32-38页
        2.1 菌株SNUX-1 的形态鉴定第32页
        2.2 菌株SNUX-1 的革兰氏染色第32页
        2.3 菌株SNUX-1 的部分生理生化鉴定第32-36页
            2.3.1 菌株SNUX-1 的接触酶实验第32-33页
            2.3.2 菌株SNUX-1 的葡萄糖氧化发酵实验第33页
            2.3.3 菌株SNUX-1 的甲基红(M.R)实验第33页
            2.3.4 菌株SNUX-1 的V-P测定实验第33-34页
            2.3.5 菌株SNUX-1 的淀粉水解实验第34页
            2.3.6 菌株SNUX-1 的吲哚实验第34页
            2.3.7 菌株SNUX-1 的明胶液化实验第34-35页
            2.3.8 菌株SNUX-1 的硝酸盐还原实验第35页
            2.3.9 菌株SNUX-1 的脲酶实验第35-36页
            2.3.10 菌株SNUX-1 的柠檬酸盐实验第36页
            2.3.11 菌株SNUX-1 的乙醇利用实验第36页
        2.4 菌株SNUX-1 的分子鉴定第36-38页
            2.4.1 菌株SNUX-1 基因组DNA的提取第36页
            2.4.2 DNA纯度检查—0.60%琼脂糖凝胶电泳第36-37页
            2.4.316S rDNA的扩增第37-38页
            2.4.4 PCR产物检测第38页
            2.4.5 PCR产物测序第38页
            2.4.6 构建菌株SNUX-1 系统发育树第38页
    3 实验结果与分析第38-43页
        3.1 菌株SNUX-1 菌落形态第38-39页
        3.2 菌株SNUX-1 革兰氏染色第39-40页
        3.3 菌株SNUX-1 的生理生化鉴定第40页
        3.4 菌株SNUX-1 的分子鉴定第40-43页
            3.4.1 菌株SNUX-1 基因组DNA的提取第40-41页
            3.4.2 菌株SNUX-1 PCR扩增第41页
            3.4.3 菌株SNUX-116S rDNA PCR扩增产物测序第41-42页
            3.4.4 构建菌株SNUX-1 系统发育树第42-43页
    4 结论第43-44页
第四章 菌株SNUX-1 发酵培养基及培养条件优化第44-56页
    1 实验仪器与试剂第45页
        1.1 实验仪器第45页
        1.2 实验试剂第45页
    2 实验方法第45-47页
        2.1 菌株SNUX-1 在发酵培养基中的生长曲线第45页
        2.2 培养时间对菌株SNUX-1 产絮活性的影响第45-46页
        2.3 培养基初始pH对菌株SNUX-1 产絮活性的影响第46页
        2.4 菌株接种量对菌株SNUX-1 产絮活性的影响第46页
        2.5 培养基碳源对菌株SNUX-1 产絮活性的影响第46页
        2.6 培养基氮源对菌株SNUX-1 产絮活性的影响第46页
        2.7 正交实验第46-47页
    3 实验结果与分析第47-54页
        3.1 菌株SNUX-1 在发酵培养基中的生长曲线第47-48页
        3.2 培养时间对菌株SNUX-1 产絮活性的影响第48-49页
        3.3 培养基初始pH对菌株SNUX-1 产絮活性的影响第49-50页
        3.4 菌株接种量对菌株SNUX-1 产絮活性的影响第50-51页
        3.5 培养基碳源对菌株SNUX-1 产絮活性的影响第51-52页
        3.6 培养基氮源对菌株SNUX-1 产絮活性的影响第52页
        3.7 正交实验结果与分析第52-54页
    4 结论第54-56页
第五章 微生物絮凝剂絮凝活性影响因素研究第56-72页
    1 实验仪器与试剂第56-57页
        1.1 实验仪器第56页
        1.2 实验试剂第56-57页
    2 实验方法第57-60页
        2.1 絮凝体系温度对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第57页
        2.2 助凝剂种类对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第57页
        2.3 絮凝体系pH对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第57页
        2.4 发酵液投加量对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第57-58页
        2.5 助凝剂投加量对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第58页
        2.6 搅拌速度对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第58页
        2.7 搅拌时间对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第58页
        2.8 静置时间对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第58-59页
        2.9 正交试验第59页
        2.10 微生物絮凝剂SNUX-MBF与AlCl3、PAM、淀粉对高岭土悬液的絮凝效果对比第59-60页
    3 实验结果与分析第60-70页
        3.1 絮凝体系温度对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第60-61页
        3.2 助凝剂种类对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第61-62页
        3.3 絮凝体系pH对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第62-63页
        3.4 发酵液投加量对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第63-64页
        3.5 助凝剂投加量对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第64-65页
        3.6 搅拌速度对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第65-66页
        3.7 搅拌时间对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第66-67页
        3.8 静置时间对微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝活性的影响第67页
        3.9 正交实验第67-70页
        3.10 微生物絮凝剂SNUX-MBF与AlCl3、PAM、淀粉对高岭土悬液的絮凝效果对比第70页
    5 结论第70-72页
第六章 微生物絮凝剂SNUX-MBF的提取及成分分析第72-79页
    1 实验仪器与试剂第72-73页
        1.1 实验仪器第72-73页
        1.2 实验试剂第73页
    2 实验方法第73-74页
        2.1 微生物絮凝剂SNUX-MBF的分布第73页
        2.2 微生物絮凝剂SNUX-MBF的提取第73页
        2.3 微生物絮凝剂SNUX-MBF成分分析第73-74页
            2.3.1 考马斯亮蓝反应第73-74页
            2.3.2 双缩脲反应第74页
            2.3.3 蒽酮-硫酸反应第74页
            2.3.4 微生物絮凝剂SNUX-MBF的全波长光谱扫描第74页
    3 实验结果与分析第74-78页
        3.1 微生物絮凝剂SNUX-MBF的分布第74-75页
        3.2 微生物絮凝剂SNUX-MBF的提取第75-76页
        3.3 微生物絮凝剂SNUX-MBF成分分析第76-78页
            3.3.1 考马斯亮蓝反应第76页
            3.3.2 双缩脲反应第76-77页
            3.3.3 蒽酮-硫酸反应第77-78页
            3.3.4 微生物絮凝剂SNUX-MBF的全波长光谱扫描第78页
    4 结论第78-79页
第七章 微生物絮凝剂SNUX-MBF的絮凝机理初探第79-84页
    1 实验仪器与试剂第79-80页
        1.1 实验仪器第79页
        1.2 实验试剂第79-80页
    2 实验方法第80页
        2.1 微生物絮凝剂SNUX-MBF与高岭土悬液颗粒结合键的检查第80页
        2.2 微生物絮凝剂SNUX-MBF的投加对絮凝体系电位的影响第80页
    3 实验结果与分析第80-83页
        3.1 微生物絮凝剂SNUX-MBF与高岭土悬液颗粒结合键的检查第80-82页
            3.1.1 EDTA对絮凝体系的处理效果第80-81页
            3.1.2 HCl对絮凝体系的处理效果第81页
            3.1.3 尿素对絮凝体系的处理效果第81-82页
        3.2 微生物絮凝剂SNUX-MBF的投加对絮凝体系电位的影响第82-83页
    4 结论第83-84页
第八章 微生物絮凝剂SNUX-MBF对富营养化水体处理研究第84-92页
    1 实验仪器与试剂第84-85页
        1.1 实验仪器第84-85页
        1.2 实验试剂第85页
    2 实验材料第85-86页
    3 实验方法第86-89页
        3.1 微生物絮凝剂SNUX-MBF对样品中总氮(TN)去除(GB11894-89)第86-87页
            3.1.1 绘制标准曲线第86页
            3.1.2 微生物絮凝剂SNUX-MBF对样品中TN的去除第86-87页
        3.2 微生物絮凝剂SNUX-MBF对样品中总磷(TP)去除(GB 11893—89)第87页
            3.2.1 绘制标准曲线第87页
            3.2.2 微生物絮凝剂SNUX-MBF对样品中TP的去除第87页
        3.3 微生物絮凝剂SNUX-MBF对样品中叶绿素的去除(分光光度法SL88-1994)第87-88页
        3.4 微生物絮凝剂SNUX-MBF对样品浊度的去除第88-89页
            3.4.1 配制浊度标准液第88-89页
            3.4.2 微生物絮凝剂SNUX-MBF对样品浊度的去除第89页
        3.5 微生物絮凝剂SNUX-MBF对样品中腐殖质类大分子有机物的去除第89页
    4 实验结果与分析第89-91页
        4.1 TN的标准曲线第89-90页
        4.2 TP的标准曲线第90页
        4.3 微生物絮凝剂SNUX-MBF对富营养化水体的处理效果第90-91页
    5 结论第91-92页
第九章 结论与展望第92-95页
参考文献第95-101页
致谢第101-102页
在校期间科研成果第102页

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