摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号及缩略词表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 金属锰污染危害及现状 | 第12页 |
1.2 重金属锰污染修复技术 | 第12-13页 |
1.3 微生物-植物联合修复重金属污染的研究 | 第13-20页 |
1.3.1 有害金属耐受内生菌的多样性 | 第13-14页 |
1.3.2 植物内生菌自身的污染修复作用及应用 | 第14-16页 |
1.3.3 内生菌促进植物修复 | 第16-20页 |
1.4 研究目的、意义和技术路线 | 第20-21页 |
1.4.1 研究目的和意义 | 第20页 |
1.4.2 主要研究内容和技术路线 | 第20-21页 |
1.5 项目来源和经费支持 | 第21-22页 |
第二章 实验材料与实验方法 | 第22-28页 |
2.1 实验材料 | 第22页 |
2.1.1 实验药品 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第22页 |
2.1.3 植物样品 | 第22页 |
2.1.4 实验培养基 | 第22页 |
2.1.5 主要实验试剂 | 第22页 |
2.1.6 锰矿区矿渣和河流底泥样品 | 第22页 |
2.2 实验方法 | 第22-27页 |
2.2.1 狐尾藻的采集和培养 | 第22-23页 |
2.2.2 狐尾藻表面灭菌 | 第23页 |
2.2.3 狐尾藻内生菌的分离纯化、保存与活化 | 第23页 |
2.2.4 抗锰内生菌的筛选 | 第23-24页 |
2.2.5 抗锰内生菌对多种金属耐受性检测 | 第24页 |
2.2.6 内生菌形态特征的观察 | 第24页 |
2.2.7 内生菌生理生化指标的检测 | 第24页 |
2.2.8 内生菌培养特征的观察 | 第24页 |
2.2.9 耐锰内生菌的鉴定 | 第24页 |
2.2.10 内生菌促生长指标的测定 | 第24-25页 |
2.2.11 金属胁迫下内生菌生长曲线测定 | 第25页 |
2.2.12 内生菌接种狐尾藻后对植物耐受和富集的影响 | 第25-26页 |
2.2.13 狐尾藻根部和茎部锰含量的测定 | 第26-27页 |
2.2.14 菌体扫描电镜观察 | 第27页 |
2.2.15 植物扫描电镜观察 | 第27页 |
2.2.16 内生菌对矿渣和底泥中金属形态的影响 | 第27页 |
2.3 数据处理 | 第27-28页 |
第三章 狐尾藻锰耐受内生菌的筛选及特性 | 第28-40页 |
3.1 狐尾藻内生菌的分离 | 第28-29页 |
3.2 内生菌对锰的耐受能力 | 第29-33页 |
3.3 抗锰内生菌的生理生化特征及鉴定 | 第33-34页 |
3.4 内生菌的促植物生长特征 | 第34-35页 |
3.5 抗锰内生菌对其他重金属胁迫下的生长响应 | 第35-36页 |
3.6 讨论 | 第36-38页 |
3.7 小结 | 第38-40页 |
第四章 抗锰内生菌在植物-微生物联合修复技术中的应用潜力 | 第40-54页 |
4.1 内生菌定殖对宿主植物环境修复能力的影响 | 第40-51页 |
4.1.1 接种内生菌对狐尾藻生长的影响 | 第40-41页 |
4.1.2 接种内生菌对狐尾藻富集金属能力的影响 | 第41-46页 |
4.1.3 接种内生菌对狐尾藻生理的影响 | 第46-50页 |
4.1.4 锰胁迫下定殖内生菌狐尾藻的显微观察 | 第50-51页 |
4.2 接种抗锰内生菌对矿渣和河流底泥金属形态的影响 | 第51-53页 |
4.3 小结 | 第53-54页 |
第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54-55页 |
5.2 建议与展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-68页 |
附录一 培养基和实验试剂配制 | 第68-70页 |
实验培养基 | 第68-69页 |
主要实验试剂 | 第69-70页 |
附表 | 第70-78页 |
附表一 | 第70-73页 |
附表二 | 第73-74页 |
附表三 | 第74-78页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |