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生物炭碳源驱动土壤微生物区系代谢作用研究

摘要第1-12页
Abstract第12-15页
缩略词第15-16页
第一章 绪论第16-28页
   ·生物质炭化第16-20页
     ·自然热解炭化第16-17页
     ·人为热解炭化第17-18页
     ·热解过程与方式第18-19页
     ·其他有机物处理方式第19-20页
   ·生物炭的主要应用领域第20-23页
     ·碳封存潜力第20-21页
     ·培肥土壤潜力第21-22页
     ·修复环境污染物第22-23页
   ·生物炭与土壤微生物第23-26页
     ·影响土壤微生物区系的因素第23-24页
     ·生物炭孔隙结构的作用第24-25页
     ·生物炭对土壤微生物功能的作用第25-26页
     ·生物炭对土壤微生物群系的作用第26页
   ·研究的目的与意义第26页
   ·科学假设第26-28页
第二章 生物炭的理化性质对土壤微生物区系的影响第28-40页
 摘要第28页
   ·引言第28-29页
   ·材料与方法第29-32页
     ·试验设计第29页
     ·土壤取样第29-30页
     ·土壤性质测定第30页
     ·可培养微生物计数第30页
     ·脱氧核糖核酸(DNA)提取、聚合酶链反应(PCR)以及DGGE第30-32页
     ·克隆测序第32页
     ·数据分析第32页
   ·结果与分析第32-37页
     ·可培养微生物数量动态第32-33页
     ·DGGE图谱分析第33-35页
     ·理化性质分析第35-37页
     ·典型性对应分析第37页
   ·讨论第37-38页
   ·结论第38-40页
第三章 生物炭表面活性有机物对土壤微生物的影响第40-56页
 摘要第40页
   ·引言第40-42页
   ·材料与方法第42-44页
     ·生物炭的制备与成分分析第42页
     ·生物炭表面活性有机物分析第42-43页
     ·B.mucilaginosus接种第43页
     ·接种土壤全菌液第43页
     ·变性梯度凝胶电泳(DGGE)第43-44页
     ·数据分析第44页
   ·结果与分析第44-53页
     ·理化性质第44-46页
     ·水溶性有机碳第46-48页
     ·生物炭中VOCs成份分析第48-50页
     ·不同载体中B.mucilaginosuson数量动态第50页
     ·土壤全菌液中微生物区系结构变化第50-52页
     ·典型性对应分析第52-53页
   ·讨论第53-54页
   ·结论第54-56页
第四章 利用454高通量测序研究生物炭老化对土壤微生物的影响第56-68页
 摘要第56页
   ·引言第56-57页
   ·材料与方法第57-60页
     ·试验布置与样品采集第57-58页
     ·热裂解-气质联用第58页
     ·氨基糖及水溶性碳第58-59页
     ·DNA提取、PCR扩增及高通量测序第59页
     ·序列分析第59-60页
   ·结果与分析第60-64页
     ·炭粒成分分析第61页
     ·水溶性有机碳第61页
     ·氨基葡萄糖(glucosamine)和胞壁酸(muramic acid)第61-62页
     ·土壤微生物区系多样性第62页
     ·分类组成第62-64页
     ·细菌区系功能分析第64页
   ·讨论第64-67页
   ·结论第67-68页
第五章 总结与展望第68-72页
参考文献第72-90页
附录第90-100页
致谢第100-102页
攻读学位期间发表文章第102页

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