摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 土壤多环芳烃污染现状 | 第9-11页 |
1.1.1 土壤多环芳烃污染 | 第9-10页 |
1.1.2 多环芳烃的性质 | 第10页 |
1.1.3 土壤中多环芳烃的来源 | 第10-11页 |
1.1.4 多环芳烃的危害 | 第11页 |
1.2 土壤多环芳烃污染生物修复技术 | 第11-15页 |
1.2.1 生物修复 | 第11-12页 |
1.2.2 微生物修复 | 第12-13页 |
1.2.3 植物修复 | 第13-14页 |
1.2.4 植物-微生物联合修复 | 第14-15页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15-17页 |
第二章 实验材料与方法 | 第17-27页 |
2.1 供试土壤和植物 | 第17页 |
2.2 实验设计 | 第17-18页 |
2.2.1 植物种植 | 第17页 |
2.2.2 样品采集 | 第17-18页 |
2.2.3 测定指标 | 第18页 |
2.3 多环芳烃测定方法建立 | 第18-25页 |
2.3.1 土壤中多环芳烃分析测定方法 | 第19-21页 |
2.3.2 植物中多环芳烃分析测定方法 | 第21-22页 |
2.3.3 工作曲线 | 第22-23页 |
2.3.4 质量控制 | 第23-25页 |
2.4 PAHs降解菌的筛选 | 第25-27页 |
2.4.1 筛选培养基 | 第25页 |
2.4.2 土样菌株筛选 | 第25-27页 |
第三章 土壤中PAHs降解菌的筛选及生物学特性研究 | 第27-37页 |
3.1 降解菌株的筛选 | 第27页 |
3.2 降解菌株的生长曲线 | 第27-28页 |
3.3 降解菌株的最适生长底物浓度、温度及pH | 第28-31页 |
3.4 菌株的降解性能 | 第31-33页 |
3.5 菌种鉴定 | 第33-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 PAHs降解菌-紫花苜蓿联合修复多环芳烃污染土壤 | 第37-50页 |
4.1 单一植物修复蒽和苯并[a]芘污染土壤 | 第37-40页 |
4.1.1 植物生物量 | 第37-38页 |
4.1.2 种植植物土壤中降解状况 | 第38-40页 |
4.2 PAHs降解菌-紫花苜蓿联合修复蒽和苯并[a]芘污染土壤 | 第40-47页 |
4.2.1 PAHs降解菌-紫花苜蓿联合修复蒽和苯并[a]芘污染土壤 | 第40-43页 |
4.2.2 PAHs降解菌在蒽和苯并[a]芘去除过程中的作用 | 第43-45页 |
4.2.3 紫花苜蓿对土壤中蒽和苯并[a]芘的吸收作用 | 第45-47页 |
4.3 紫花苜蓿植株根际土壤PAHs降解菌的数量变化 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 植物根际土壤多酚氧化酶活性的变化 | 第50-54页 |
5.1 土壤多酚氧化酶活性的变化 | 第50-52页 |
5.2 紫花苜蓿根际土壤多酚氧化酶活性与多环芳烃浓度的关系 | 第52页 |
5.3 紫花苜蓿根际土壤多酚氧化酶活性与降解菌数量的关系 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 结论与展望 | 第54-56页 |
6.1 结论 | 第54-55页 |
6.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
发表论文与参加科研情况说明 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |