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电子垃圾拆卸场地十溴联苯醚污染土壤的强化根际修复技术研究

致谢第7-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 引言第16-29页
    1.1 多溴联苯醚概述第16-17页
    1.2 境中多溴联苯醚的分布第17-20页
        1.2.1 大气中多溴联苯醚第17-18页
        1.2.2 水体中的多溴联苯醚第18-19页
        1.2.3 沉积物中多溴联苯醚分布第19-20页
        1.2.4 土壤中多溴联苯醚分布第20页
    1.3 多溴联苯醚毒理效应第20-22页
        1.3.1 多溴联苯醚对甲状腺激素干扰效应第20-21页
        1.3.2 多溴联苯醚对神经系统的毒害第21页
        1.3.3 多溴联苯醚的致癌性第21-22页
    1.4 多溴联苯醚的降解研究第22-24页
        1.4.1 多溴联苯醚的非生物转化第22-23页
            1.4.1.1 光降解法第22页
            1.4.1.2 Fenton法第22页
            1.4.1.3 零价铁法第22-23页
        1.4.2 多溴联苯醚的生物转化第23-24页
            1.4.2.1 厌氧微生物降解第23页
            1.4.2.2 好氧微生物降解第23-24页
            1.4.2.3 植物转化和根际微生物降解第24页
    1.5 植物修复技术第24-25页
        1.5.1 植物修复简介及其修复机理第24-25页
    1.6 论文主要研究内容第25-29页
        1.6.1 研究目的及意义第25-27页
        1.6.2 研究内容第27-28页
        1.6.3 技术路线第28-29页
第二章 不同水分条件下外源有机物质对土壤中BDE-209消减影响研究第29-46页
    2.1 前言第29页
    2.2 试验材料第29-30页
        2.2.1 土壤及外源有机物质第29-30页
        2.2.2 主要的化学试剂第30页
        2.2.3 主要分析仪器第30页
    2.3 试验方法第30-33页
        2.3.1 试验设计第30-31页
        2.3.2 化学方法第31-32页
            2.3.2.1 土壤中BDE-209的提取分析第31-32页
            2.3.2.2 关键土壤酶及碳氮铁等相关生化指标的测定第32页
        2.3.3 质量控制第32-33页
        2.3.4 统计分析第33页
    2.4 结果与分析第33-44页
        2.4.1 老化污染土和新制备污染土中残留可提取态BDE-209含量第33-36页
        2.4.2 一个修复周期内老化污染土和新制备污染土中BDE-09含量变化第36-38页
        2.4.3 土壤碳、氮、铁及相关酶等氧化还原生化指标情况第38-42页
        2.4.4 BDE-209消减主要土壤调控因子第42-44页
            2.4.4.1 不同处理土壤各氧化还原生化指标主成分分析第42-43页
            2.4.4.2 土壤碳、氮、铁及脱氢酶各指标与土壤BDE-209消减率相关性分析第43-44页
    2.5 本章小结第44-46页
第三章 强化黑麦草根际修复多溴联苯醚污染土壤研究第46-74页
    3.1 前言第46页
    3.2 试验材料第46-47页
        3.2.1 供试土壤、堆肥、黑麦草种子及摩西球囊霉(Glomus mosseae)全培养物第46-47页
        3.2.2 主要化学试剂(同2.2.2)第47页
        3.2.3 主要分析仪器(同2.2.3)第47页
    3.3 试验方法第47-49页
        3.3.1 试验设计第47-48页
        3.3.2 化学方法第48-49页
            3.3.2.1 十溴联苯醚(BDE-209)的提取及测定第48页
            3.3.2.2 关键土壤酶及碳氮铁等相关生化指标的测定(同2.3.2.2)第48页
            3.3.2.3 土壤DNA提取第48-49页
            3.3.2.4 高通量测序分析第49页
            3.3.2.5 高通量测序序列质量控制与数据分析第49页
        3.3.3 统计分析第49页
    3.4 结果与讨论第49-72页
        3.4.1 老化污染土和新制备污染土中残留可提取态BDE-209含量第49-53页
        3.4.2 一个修复周期内老化污染土和新制备污染土中BDE-209含量变化第53-54页
        3.4.3 黑麦草根系及地上部分十溴联苯醚含量情况第54-55页
        3.4.4 土壤碳、氮、铁及相关酶等氧化还原生化指标情况第55-59页
        3.4.5 土壤中BDE-209消减主要调控因子第59-63页
            3.4.5.1 老化污染土和新制备污染土各氧化还原生化指标主成分分析第59-60页
            3.4.5.2 根际土壤碳、氮、铁及脱氢酶和过氧化氢酶各指标与BDE-209消减率相关性分析第60-63页
        3.4.6 根际土壤微生物群落结构分析第63-72页
            3.4.6.1 Alpha多样性分析第63-64页
            3.4.6.2 细菌群落组成分析第64-68页
            3.4.6.3 不同处理根际土壤细菌群落属水平上的主成分分析第68页
            3.4.6.4 不同处理根际土壤细菌群落和环境因子的冗余分析第68-69页
            3.4.6.5 细菌前100 OTU热图分析第69-72页
    3.5 本章小结第72-74页
第四章 强化水稻根际修复多溴联苯醚污染土壤研究第74-97页
    4.1 前言第74页
    4.2 试验材料第74-75页
        4.2.1 供试土壤、堆肥、水稻秀水134种子及摩西球囊霉(Glomus mosseae)全培养物第74页
        4.2.2 主要化学试剂(同2.2.2)第74页
        4.2.3 主要分析仪器(同2.2.3)第74-75页
    4.3 试验方法第75-76页
        4.3.1 试验设计第75-76页
        4.3.2 化学方法第76页
            4.3.2.1 十溴联苯醚(BDE-209)的提取及测定第76页
            4.3.2.2 关键土壤酶及碳氮铁等相关生化指标的测定(同2.3.2.2)第76页
            4.3.2.3 土壤DNA提取(同3.3.2.3)第76页
            4.3.2.4 高通量测序(同3.3.2.4)第76页
        4.3.3 统计分析第76页
    4.4 结果与讨论第76-95页
        4.4.1 老化污染土和新制备污染土中残留可提取态BDE-209含量第76-78页
        4.4.2 一个修复周期内老化污染土和新制备污染土中BDE-209含量变化第78-80页
        4.4.3 水稻植物体中十溴联苯醚含量第80-81页
        4.4.4 土壤碳、氮、铁及相关酶等氧化还原生化指标情况第81-84页
        4.4.5 土壤中BDE-209消减主要调控因子第84-88页
            4.4.5.1 老化污染土和新制备污染土各指标主成分分析第84-85页
            4.4.5.2 土壤碳、氮、铁及脱氢酶、过氧化氢酶各氧化还原生化指标与土壤BDE-209消减率相关性分析第85-88页
        4.4.6 根际土壤微生物群落结果分析第88-95页
            4.4.6.1 Alpha多样性指数第88-89页
            4.4.6.2 样品群落组成分析第89-91页
            4.4.6.3 细菌群落主成分分析第91页
            4.4.6.4 各处理根际土壤细菌微生物群落结构和环境因子的冗余分析第91-92页
            4.4.6.5 细菌前100 OTU热图分析第92-95页
    4.5 本章小结第95-97页
第五章 全文总结与研究展望第97-102页
    5.1 研究总结第97-100页
        5.1.1 不同水分条件下外源有机物质对土壤BDE-209消减的影响第97-98页
        5.1.2 黑麦草强化根际修复BDE-209污染土壤第98-99页
        5.1.3 水稻强化根际修复BDE-209污染土壤第99-100页
        5.1.4 BDE-209污染土壤的强化根际修复方法推荐第100页
    5.2 研究展望第100-102页
参考文献第102-116页
作者简介第116页

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