摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第15-32页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第15-16页 |
1.2 供水管网中的微生物学研究进展 | 第16-23页 |
1.2.1 供水管网中微生物与水质安全 | 第16-18页 |
1.2.2 供水管网中微生物多样性 | 第18-20页 |
1.2.3 供水管网中的耐氯菌 | 第20-22页 |
1.2.4 供水管网中微生物存在形式 | 第22-23页 |
1.3 供水管网生物膜生长的影响因素 | 第23-29页 |
1.3.1 供水管网生物膜生长的非生物学影响因素 | 第23-26页 |
1.3.2 微生物种群对供水管网生物膜生长的影响 | 第26-29页 |
1.4 课题来源 | 第29-30页 |
1.5 研究内容和技术路线 | 第30-32页 |
第2章 实验材料与方法 | 第32-52页 |
2.1 实验装置 | 第32-36页 |
2.1.1 以地表水为水源的供水管网 | 第32页 |
2.1.2 生物膜挂片环形反应器 | 第32-34页 |
2.1.3 供水管网动态模拟系统 | 第34-36页 |
2.2 实验设备和试剂 | 第36页 |
2.2.1 主要仪器设备 | 第36页 |
2.2.2 实验主要试剂 | 第36页 |
2.3 常规分析项目及检测方法 | 第36页 |
2.4 微生物分析项目及检测方法 | 第36-41页 |
2.4.1 生物膜采样方法 | 第36-38页 |
2.4.2 微生物形态观察 | 第38页 |
2.4.3 细菌计数 | 第38-40页 |
2.4.4 微生物群落多样性分析 | 第40-41页 |
2.5 实验研究方法 | 第41-52页 |
2.5.1 实际供水管网耐氯菌的检测 | 第41-43页 |
2.5.2 管材及流速对供水管网中耐氯菌生长的影响 | 第43-46页 |
2.5.3 供水管网生物膜的形成及耐氯菌群作用关系研究 | 第46-49页 |
2.5.4 供水管网生物膜细菌的耐氯性和耐氯机制研究 | 第49-52页 |
第3章 实际供水管网中耐氯菌的分布特征 | 第52-62页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 供水管网主体水和生物膜中耐氯菌的数量变化 | 第52-56页 |
3.2.1 主体水中耐氯菌的数量变化 | 第52-53页 |
3.2.2 生物膜中耐氯菌的数量变化 | 第53-54页 |
3.2.3 供水管网中生物膜微生物相观察 | 第54-56页 |
3.3 供水管网生物膜微生物群落结构分析 | 第56-61页 |
3.3.1 微生物多样性指数分析 | 第56-57页 |
3.3.2 菌门和菌纲分类水平上微生物群落结构差异 | 第57-59页 |
3.3.3 占优势的耐氯菌属分析 | 第59-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 管材及流速对供水管网中耐氯菌生长的影响 | 第62-85页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 稳定余氯条件下管材对供水管网中耐氯菌生长的影响 | 第62-71页 |
4.2.1 主体水中耐氯菌的变化 | 第62-64页 |
4.2.2 不同管材生物膜中的耐氯菌数量 | 第64-67页 |
4.2.3 不同管材生物膜中的耐氯菌种群结构分析 | 第67-71页 |
4.3 余氯变化条件下管材对供水管网中耐氯菌生长的影响 | 第71-78页 |
4.3.1 管壁生物膜对氯衰减的影响 | 第71-73页 |
4.3.2 余氯变化条件下管材对生物膜中耐氯菌总数的影响 | 第73-75页 |
4.3.3 余氯变化条件下管材对耐氯菌的种群结构变化的影响 | 第75-78页 |
4.4 PE和不锈钢管材中流速对供水管网中耐氯菌生长的影响 | 第78-84页 |
4.4.1 流速对主体水中耐氯菌总数的影响 | 第78-80页 |
4.4.2 流速对生物膜中耐氯菌总数的影响 | 第80-81页 |
4.4.3 流速对耐氯菌的种群结构变化的影响 | 第81-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-85页 |
第5章 供水管网生物膜的形成及耐氯菌群作用关系研究 | 第85-109页 |
5.1 引言 | 第85-86页 |
5.2 单一菌种生物膜的形成特性 | 第86-91页 |
5.2.1 单一菌种生物膜的生物量变化 | 第86页 |
5.2.2 单一菌种生物膜的生物活性变化 | 第86-88页 |
5.2.3 单一菌种生物膜的细菌总数 | 第88-90页 |
5.2.4 单一菌种生物膜形成能力比较 | 第90-91页 |
5.3 双菌相互作用及混合生物膜的形成特性 | 第91-99页 |
5.3.1 双菌混合生物膜的生物量变化 | 第91-93页 |
5.3.2 双菌混合生物膜的生物活性变化 | 第93-96页 |
5.3.3 双菌混合生物膜的细菌总数 | 第96页 |
5.3.4 双菌相互作用及混合生物膜的形成能力比较 | 第96-99页 |
5.4 多菌相互作用及混合生物膜的形成特性 | 第99-107页 |
5.4.1 多菌混合生物膜的生物量变化 | 第99-101页 |
5.4.2 多菌混合生物膜的生物活性变化 | 第101-103页 |
5.4.3 多菌混合生物膜的细菌总数 | 第103-104页 |
5.4.4 多菌相互作用及混合生物膜的形成能力比较 | 第104-107页 |
5.5 本章小结 | 第107-109页 |
第6章 供水管网生物膜细菌的耐氯性和耐氯机制研究 | 第109-128页 |
6.1 引言 | 第109页 |
6.2 生物膜细菌的耐氯性 | 第109-119页 |
6.2.1 单一菌种生物膜细菌的耐氯性 | 第109-113页 |
6.2.2 双菌混合生物膜细菌的耐氯性 | 第113-116页 |
6.2.3 多菌混合生物膜细菌的耐氯性 | 第116-119页 |
6.3 生物膜细菌的耐氯机制分析 | 第119-123页 |
6.3.1 单一菌种的耐氯机制 | 第119-121页 |
6.3.2 细菌种群的协作与竞争 | 第121-122页 |
6.3.3 多物种生物膜细菌的群体效应 | 第122-123页 |
6.4 供水管网中耐氯菌的控制策略 | 第123-126页 |
6.5 本章小结 | 第126-128页 |
结论 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-149页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第149-151页 |
致谢 | 第151-152页 |
个人简历 | 第152页 |