大港油田微生物对石油组分降解和代谢的研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
插图和附表清单 | 第11-14页 |
缩写和符号清单 | 第14-15页 |
1 引言 | 第15-16页 |
2 文献综述 | 第16-44页 |
·石油工业发展的需求 | 第16-23页 |
·微生物采油技术的需求 | 第16-18页 |
·石油污染治理的需求 | 第18-20页 |
·石化污染治理的需求 | 第20-23页 |
·微生物对石油污染物的降解 | 第23-36页 |
·微生物的生长因素 | 第24-25页 |
·微生物对石油污染物的好氧降解 | 第25-26页 |
·微生物对多环芳烃的降解 | 第26-36页 |
·原油降解基因的研究 | 第36-39页 |
·甲烷单加氧酶类 | 第36-37页 |
·含非血红素铁的膜整合单加氧酶类 | 第37-38页 |
·细胞色素P450酶类 | 第38-39页 |
·长链烷烃羟化酶基因 | 第39页 |
·微量量热技术的应用 | 第39-44页 |
·微生物与石油烃的能量代谢 | 第39-40页 |
·量热法在化学反应动力学及生命科学中的应用 | 第40-42页 |
·微量量热分析的一般步骤 | 第42-44页 |
3 研究内容与研究方法 | 第44-50页 |
·研究内容 | 第44-45页 |
·技术路线及研究方法 | 第45-49页 |
·技术路线 | 第45-47页 |
·研究方法 | 第47-49页 |
·主要实验仪器 | 第49-50页 |
4 原油的基本性质研究 | 第50-59页 |
·材料与方法 | 第50-52页 |
·研究区域概况及样品采集 | 第50-51页 |
·原油的GC-MS分析 | 第51-52页 |
·原油的生物标志物分析 | 第52页 |
·结果与分析 | 第52-57页 |
·原油的组分分析 | 第52-54页 |
·原油的生物标志物分析 | 第54-57页 |
·原油的生物降解 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
5 原油降解微生物的筛选、鉴定及特性分析 | 第59-72页 |
·材料与方法 | 第59-63页 |
·原油降解菌的富集、筛选和分离纯化 | 第59-60页 |
·原油降解菌株的鉴定:16S rDNA鉴定 | 第60-61页 |
·高效原油降解菌株的筛选及降解能力研究 | 第61-62页 |
·高效PAHs降解菌株的筛选及降解能力研究 | 第62-63页 |
·结果与分析 | 第63-71页 |
·原油降解菌的筛选及鉴定 | 第63-64页 |
·原油降解菌株降解能力的研究 | 第64-66页 |
·高效PAHs降解菌株的筛选及降解能力研究 | 第66-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
6 微生物对多环芳烃降解代谢途径的研究 | 第72-83页 |
·材料与方法 | 第72-73页 |
·萘、芴、菲、芘降解体系的建立 | 第72页 |
·萘、芴、菲、芘代谢产物的检测 | 第72-73页 |
·结果与分析 | 第73-81页 |
·菌株YC-4对萘的降解代谢途径 | 第73-75页 |
·菌株YC-11对芴的降解代谢途径 | 第75-77页 |
·菌株YC-10对菲的降解代谢途径 | 第77-79页 |
·菌株YC-12对芘的降解代谢途径 | 第79-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
7 正十六烷对微生物代谢作用的热力学研究 | 第83-90页 |
·材料与方法 | 第83-85页 |
·菌体培养 | 第83页 |
·微量热测定方法 | 第83-84页 |
·相关热力学参数的计算 | 第84-85页 |
·结果与讨论 | 第85-88页 |
·正十六烷对ustb-2和标准菌株的热谱分析 | 第85-87页 |
·正十六烷对ustb-2和标准菌株的代谢影响 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
8 原油降解过程中的功能基因 | 第90-101页 |
·材料与方法 | 第90-93页 |
·生物信息学预测降解过程中的功能基因 | 第90-91页 |
·RT-PCR实验 | 第91-93页 |
·结果与分析 | 第93-100页 |
·原油降解过程中的功能基因 | 第93-99页 |
·RT-PCR的验证 | 第99-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
9 结论 | 第101-103页 |
·主要研究结论 | 第101-102页 |
·创新点 | 第102页 |
·展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-119页 |
附录A 石油降解菌株的16S rDNA序列 | 第119-131页 |
作者简历及在学研究成果 | 第131-135页 |
学位论文数据集 | 第135页 |