摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
1 绪论 | 第13-37页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-35页 |
1.2.1 分层型湖库水体特征 | 第14-15页 |
1.2.2 湖库微生物的特征 | 第15-29页 |
1.2.3 扬水曝气修复技术 | 第29-35页 |
1.3 研究主要内容及技术路线图 | 第35-37页 |
2 水库热分层对水体细菌群落的影响 | 第37-66页 |
2.1 概述 | 第37页 |
2.2 材料方法 | 第37-43页 |
2.2.1 研究地区概况 | 第37-38页 |
2.2.2 采样点布置 | 第38-39页 |
2.2.3 水样采集与水质检测 | 第39页 |
2.2.4 细菌总数计数 | 第39-40页 |
2.2.5 细菌群落功能多样性(Biolog)测定 | 第40-41页 |
2.2.6 细菌群落的高通量测序 | 第41-43页 |
2.2.7 数据处理 | 第43页 |
2.3 石砭峪水库热分层对水体群落影响 | 第43-49页 |
2.3.1 石砭峪水库热分层特性 | 第43-45页 |
2.3.2 石砭峪水库热分层对水质影响 | 第45-46页 |
2.3.3 石砭峪水库热分层对细菌群落功能多样性影响 | 第46-49页 |
2.4 金盆水库分层对水体细菌群落影响 | 第49-61页 |
2.4.1 金盆水库热分层特性 | 第49-51页 |
2.4.2 金盆水库热分层对水质影响 | 第51-52页 |
2.4.3 金盆水库热分层对细菌群落功能多样性影响 | 第52-56页 |
2.4.4 金盆水库热分层对细菌群落结构多样性影响 | 第56-61页 |
2.5 讨论 | 第61-64页 |
2.6 本章小结 | 第64-66页 |
3 水库热分层演化过程中水体细菌群落变化特征 | 第66-94页 |
3.1 概述 | 第66页 |
3.2 材料方法 | 第66-70页 |
3.2.1 研究地概况 | 第66-67页 |
3.2.2 采样点布置 | 第67页 |
3.2.3 水样采集与水质检测 | 第67-68页 |
3.2.4 细菌群落功能多样性(Biolog)测定 | 第68页 |
3.2.5 细菌群落的高通量测序 | 第68页 |
3.2.6 地球生物化学循环 | 第68-69页 |
3.2.7 数据处理 | 第69-70页 |
3.3 周村水库热分层演化过程中细菌群落的变化特征 | 第70-86页 |
3.3.1 周村水库水质热分层演化特征 | 第70-72页 |
3.3.2 周村水库热分层演化过程中细菌群落总代谢活性变化特征 | 第72-75页 |
3.3.3 周村水库热分层演化过程中细菌群落功能多样性变化特征 | 第75-78页 |
3.3.4 周村水库热分层演化过程中细菌群落结构多样性变化特征 | 第78-82页 |
3.3.5 周村水库热分层演化过程中细菌群落地球生物化学循环变化特征 | 第82-86页 |
3.4 讨论 | 第86-92页 |
3.5 本章小结 | 第92-94页 |
4 周村水库沉积物中硫酸盐还原菌群落结构与多样性 | 第94-112页 |
4.1 概述 | 第94页 |
4.2 材料方法 | 第94-99页 |
4.2.1 采样点布置 | 第94-95页 |
4.2.2 沉积物采集与理化性质检测 | 第95-96页 |
4.2.3 沉积物硫酸盐还原菌丰富度测定 | 第96页 |
4.2.4 沉积物硫酸盐还原菌PCR-DGGE解析 | 第96-98页 |
4.2.5 沉积物硫酸盐还原菌克隆文库构建与系统发育分析 | 第98-99页 |
4.2.6 数据处理 | 第99页 |
4.3 周村水库沉积物中硫酸盐还原菌的PCR-DGGE解析 | 第99-110页 |
4.3.1 周村水库沉积物理化性质 | 第99-100页 |
4.3.2 周村水库沉积物硫酸盐还原菌丰富度评估 | 第100-101页 |
4.3.3 周村水库沉积物硫酸盐还原菌多样性实验方法的优化 | 第101-105页 |
4.3.4 基于PCR-DGGE图谱的硫酸盐还原菌多样性分析 | 第105-109页 |
4.3.5 周村水库沉积物硫酸盐还原菌克隆文库构建及系统发育分析 | 第109-110页 |
4.4 本章小结 | 第110-112页 |
5 扬水曝气技术对水体细菌群落结构的调节及活性的强化作用 | 第112-157页 |
5.1 概述 | 第112页 |
5.2 材料方法 | 第112-115页 |
5.2.1 采样点布置 | 第112页 |
5.2.2 水样采集与水质检测 | 第112-113页 |
5.2.3 细菌群落功能多样性(Biolog)测定 | 第113页 |
5.2.4 细菌群落的高通量测序 | 第113页 |
5.2.5 地球生物化学循环 | 第113页 |
5.2.6 数据处理 | 第113-114页 |
5.2.7 高效好氧反硝化菌剂生物安全性试验 | 第114-115页 |
5.3 扬水曝气技术对金盆水库细菌群落的调节 | 第115-128页 |
5.3.1 扬水曝气技术对金盆水库水质改善效果 | 第115-118页 |
5.3.2 扬水曝气技术对金盆水库细菌群落功能多样性调节效果 | 第118-123页 |
5.3.3 扬水曝气技术对金盆水库细菌群落结构多样性调节效果 | 第123-128页 |
5.4 扬水曝气技术对周村水库细菌群落的调节 | 第128-149页 |
5.4.1 扬水曝气技术对周村水库水质改善效果 | 第128-131页 |
5.4.2 扬水曝气技术对周村水库细菌群落功能多样性调节效果 | 第131-138页 |
5.4.3 扬水曝气技术对周村水库细菌群落结构多样性调节效果 | 第138-140页 |
5.4.4 扬水曝气技术对周村水库细菌群落地球生物化学循环调节效果 | 第140-146页 |
5.4.5 高效好氧反硝化菌剂的生物安全性 | 第146-149页 |
5.5 讨论 | 第149-154页 |
5.6 本章小结 | 第154-157页 |
6 结论与展望 | 第157-161页 |
6.1 研究特色与创新之处 | 第157页 |
6.2 研究结论 | 第157-160页 |
6.3 研究展望 | 第160-161页 |
致谢 | 第161-162页 |
参考文献 | 第162-176页 |
附录 | 第176-178页 |
攻读博士期间的主要科研成果 | 第178-179页 |