摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 海洋石油污染 | 第11-15页 |
1.1.1 石油的组成及其在海洋中的存在形态 | 第11页 |
1.1.2 海洋石油污染的来源 | 第11-12页 |
1.1.3 海洋石油污染的危害 | 第12-13页 |
1.1.4 海洋石油污染治理方法及低温对其影响 | 第13-15页 |
1.2 海洋石油污染生物修复技术 | 第15-18页 |
1.2.1 常见的海洋石油降解菌 | 第15页 |
1.2.2 海洋低温石油降解菌 | 第15-16页 |
1.2.3 影响微生物修复的因素 | 第16-17页 |
1.2.4 增强海洋石油降解效果的措施 | 第17-18页 |
1.3 生物表面活性物质 | 第18-22页 |
1.3.1 生物表面活性物质的理化性质 | 第18-20页 |
1.3.2 生物表面活性物质的类型及主要产生菌 | 第20页 |
1.3.3 生物表面活性物质产生菌的筛选 | 第20页 |
1.3.4 生物表面活性物质的制备 | 第20-21页 |
1.3.5 生物表面活性物质的提取、纯化和表征 | 第21-22页 |
1.4 本论文的研究意义、目的和内容 | 第22-24页 |
1.4.1 研究意义 | 第22页 |
1.4.2 研究目的 | 第22-23页 |
1.4.3 研究内容 | 第23-24页 |
第2章 海洋低温石油降解菌的筛选与鉴定 | 第24-35页 |
2.1 试剂和仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 培养基 | 第25-26页 |
2.1.3 实验仪器 | 第26页 |
2.2 实验方法 | 第26-29页 |
2.2.1 产表面活性物质的石油降解菌的筛选 | 第26-28页 |
2.2.2 菌种鉴定 | 第28-29页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第29-34页 |
2.3.1 产表面活性物质的低温石油降解菌筛选 | 第29-31页 |
2.3.2 菌株鉴定 | 第31-34页 |
2.4 小结 | 第34-35页 |
第3章 海洋低温石油降解菌降解性能研究 | 第35-43页 |
3.1 实验试剂与仪器 | 第35-36页 |
3.1.1 试剂 | 第35-36页 |
3.1.2 实验仪器 | 第36页 |
3.2 实验方法 | 第36-37页 |
3.2.1 石油烃降解率的测定 | 第36-37页 |
3.2.2 菌株丰度测定 | 第37页 |
3.3 实验结果 | 第37-40页 |
3.3.1 发酵液中石油状态的变化 | 第37-39页 |
3.3.2 降解效率 | 第39-40页 |
3.4 讨论 | 第40-41页 |
3.5 小结 | 第41-43页 |
第4章 海洋低温石油降解菌产表面活性物质性能研究 | 第43-52页 |
4.1 实验试剂与仪器 | 第43-44页 |
4.1.1 试剂 | 第43-44页 |
4.1.2 实验仪器 | 第44页 |
4.2 实验方法 | 第44-46页 |
4.2.1 发酵液制备 | 第44页 |
4.2.2 发酵液中菌株丰度测定 | 第44-45页 |
4.2.3 发酵液乳化能力测定 | 第45页 |
4.2.4 表面张力测定 | 第45页 |
4.2.5 表面活性物质提取 | 第45页 |
4.2.6 表面活性物质临界胶束浓度(CMC)测定 | 第45页 |
4.2.7 表面活性物质的种类和结构测定 | 第45-46页 |
4.3 实验结果 | 第46-50页 |
4.3.1 发酵液表面张力和乳化能力 | 第46-48页 |
4.3.2 表面活性物质提取 | 第48页 |
4.3.3 表面活性物质临界胶束浓度 | 第48-49页 |
4.3.4 表面活性物质的种类测定 | 第49-50页 |
4.4 讨论 | 第50-51页 |
4.5 小结 | 第51-52页 |
第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 结论 | 第52-53页 |
5.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
作者简介 | 第62页 |