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偶氮染料降解菌株的分离鉴定及其降解特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第15-22页
    1.1 课题背景第15页
    1.2 偶氮染料及偶氮染料的危害第15-16页
        1.2.1 偶氮染料第15-16页
        1.2.2 偶氮染料的危害第16页
    1.3 偶氮染料废水的处理方法第16-18页
        1.3.1 物理法第16-17页
        1.3.2 化学法第17-18页
        1.3.3 生物法第18页
    1.4 细菌对偶氮染料的降解第18-19页
        1.4.1 好氧细菌对偶氮染料的降解,第18-19页
        1.4.2 厌氧细菌对偶氮染料的降解第19页
    1.5 影响偶氮染料降解的因素第19-21页
        1.5.1 环境因素对偶氮染料降解的影响第19-20页
        1.5.2 染料结构对偶氮染料降解的影响第20页
        1.5.3 氢供体对偶氮染料降解的影响第20-21页
    1.6 本实验研究的意义及内容第21-22页
        1.6.1 研究的意义第21页
        1.6.2 研究的内容第21-22页
第二章 偶氮染料降解菌的分离与鉴定第22-31页
    2.1 实验材料第22-23页
        2.1.1 样品的采集第22页
        2.1.2 菌株和试剂第22页
        2.1.3 主要培养基第22-23页
    2.2 方法第23-25页
        2.2.1 菌株的富集与分离第23页
        2.2.2 菌株的鉴定第23-25页
        2.2.3 菌体的生长量测定第25页
        2.2.4 甲基红含量的测定第25页
    2.3 结果与分析第25-30页
        2.3.1 甲基红降解菌株的分离筛选第25-26页
        2.3.2 甲基红降解菌株的形态和生理生化特征第26-28页
        2.3.3 甲基红降解菌株发育地位的确定第28-30页
    2.4 讨论第30-31页
第三章 甲基红降解菌株L-1 的分类地位研究第31-41页
    3.1 材料与方法第31-35页
        3.1.1 材料第31页
        3.1.2 API鉴定系统分析第31-32页
        3.1.3 Biolog鉴定系统分析第32页
        3.1.4 细胞壁脂肪酸分析第32-33页
        3.1.5 总DNA的G+C含量的测定第33-34页
        3.1.6 DNA-DNA同源性杂交第34-35页
    3.2 结果与分析第35-40页
        3.2.1 生理生化比较第35-38页
        3.2.2 细胞壁脂肪酸组分比较第38-39页
        3.2.4 菌株G+C mol%含量分析第39页
        3.2.5 菌株DNA-DNA同源性分析第39-40页
    3.3 结论第40-41页
第四章 甲基红降解菌株L-4 的生长特性第41-48页
    4.1 材料与方法第41-42页
        4.1.1 材料第41页
        4.1.2 菌株的制备及菌株生长量的测定方法第41页
        4.1.3 不同碳源对L-4 生长的影响第41-42页
        4.1.4 不同氮源对L-4 生长的影响第42页
        4.1.5 L-4 生长曲线的测定第42页
        4.1.6 环境条件对菌株L-4 生长的影响第42页
    4.2 结果与分析第42-46页
        4.2.1 碳源对菌株L-4 生长的影响第42-43页
        4.2.2 氮源对菌株L-4 生长的影响第43-44页
        4.2.3 菌株L-4 的生长曲线第44页
        4.2.4 温度对菌株L-4 生长的影响第44-45页
        4.2.5 pH值对菌株L-4 生长的影响第45页
        4.2.6 通气量对菌株L-4 生长的影响第45-46页
        4.2.7 金属离子对菌株L-4 生长的影响第46页
    4.3 讨论第46-48页
第五章 甲基红降解菌株L-4 的降解特性第48-54页
    5.1 材料与方法第48-49页
        5.1.1 材料第48页
        5.1.2 菌株的制备及菌株生长量及甲基红含量的测定第48页
        5.1.3 菌株L-4 对甲基红的降解第48页
        5.1.4 环境条件对甲基红的降解的影响第48-49页
        5.1.5 染料浓度对菌株L-4 降解甲基红的影响第49页
    5.2 结果与分析第49-52页
        5.2.1 菌株L-4 对甲基红的降解脱色第49页
        5.2.2 温度对菌株L-4 降解甲基红的影响第49-50页
        5.2.3 初始pH值对菌株L-4 降解甲基红的影响第50页
        5.2.4 通气量对菌株L-4 降解甲基红的影响第50-51页
        5.2.5 金属离子对菌株L-4 降解甲基红的影响第51-52页
        5.2.6 初始浓度对菌株L-4 降解甲基红的影响第52页
    5.3 讨论第52-54页
第六章 菌株L-4 降解酶的酶学特性研究第54-61页
    6.1 材料与方法第54-55页
        6.1.1 材料第54页
        6.1.2 降解酶的定位第54页
        6.1.3 粗酶液的制备第54页
        6.1.4 降解酶的类型第54-55页
        6.1.5 甲基红降解酶酶活的测定第55页
    6.2 结果与分析第55-59页
        6.2.1 甲基红降解酶的定域第55页
        6.2.2 甲基红降解酶的类型第55-56页
        6.2.3 酶的反应进程曲线和酶浓度曲线第56页
        6.2.4 温度对酶促反应的影响第56-57页
        6.2.5 pH对酶促反应的影响第57页
        6.2.6 酶的热稳定性第57-58页
        6.2.7 酶的酸碱稳定性第58页
        6.2.8 金属离子对酶活的影响第58-59页
        6.2.9 有机溶剂对酶活的影响第59页
    6.3 讨论第59-61页
结论和展望第61-63页
参考文献第63-69页
致谢第69-70页
作者简介及硕士在读期间的主要成果第70页

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