摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第1章 文献综述 | 第14-24页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 农业有机废弃物 | 第14-18页 |
1.2.1 农业有机废弃物概况 | 第14页 |
1.2.2 微生物在农业有机废弃物中的应用 | 第14页 |
1.2.3 微生物堆肥的原理 | 第14-15页 |
1.2.4 纤维素降解微生物的筛选研究进展 | 第15页 |
1.2.5 复合纤维素降解微生物的筛选研究进展 | 第15-16页 |
1.2.6 复合纤维素降解菌剂制备的研究进展 | 第16页 |
1.2.7 纤维素降解菌剂在有机废弃物中的应用研究 | 第16-17页 |
1.2.8 生物堆肥产品对农药降解应用研究进展 | 第17-18页 |
1.3 毒死蜱 | 第18-22页 |
1.3.1 毒死蜱概述 | 第18页 |
1.3.2 毒死蜱作用机理 | 第18页 |
1.3.3 毒死蜱应用现状 | 第18-19页 |
1.3.4 毒死蜱在云南的使用情况 | 第19页 |
1.3.5 毒死蜱对环境的危害 | 第19-20页 |
1.3.6 毒死蜱残留对食品安全的危害 | 第20页 |
1.3.7 微生物降解毒死蜱的研究进展 | 第20-21页 |
1.3.8 毒死蜱污染的修复 | 第21-22页 |
1.4 研究的目的与意义 | 第22-23页 |
1.5 技术路线 | 第23-24页 |
第2章 环境中纤维素降解菌株的筛选分离 | 第24-36页 |
引言 | 第24页 |
2.1 材料与方法 | 第24-28页 |
2.1.1 土样采集 | 第24页 |
2.1.2 主要仪器 | 第24页 |
2.1.3 初筛试验所需的主要试剂及培养基 | 第24-25页 |
2.1.4 基本操作方法 | 第25-26页 |
2.1.5 复筛试验所需要的实验器材 | 第26页 |
2.1.6 复筛试验所需的主要试剂 | 第26-27页 |
2.1.7 复筛试验培养基 | 第27页 |
2.1.8 复筛实验基本操作 | 第27-28页 |
2.1.9 菌株在 35℃下的产酶特性研究 | 第28页 |
2.1.10 菌株在 45℃下的产酶特性研究 | 第28页 |
2.1.11 菌株在 55℃下的产酶特性研究 | 第28页 |
2.1.12 数据分析方法 | 第28页 |
2.2 结果 | 第28-33页 |
2.2.1 培养基分离情况 | 第28-29页 |
2.2.2 菌株在不同温度条件下的酶活 | 第29-31页 |
2.2.3 菌株的温度-酶活相关性SPSS分析结果 | 第31-33页 |
2.3 讨论与分析 | 第33-34页 |
2.3.1 不同生境对纤维素降解菌丰富度的影响 | 第33页 |
2.3.2 温度变化对纤维素降解菌酶活的影响 | 第33-34页 |
2.3.3 温度变化对堆肥微生物作用的影响 | 第34页 |
2.4 小结 | 第34-36页 |
第3章 复合微生物菌剂的筛选 | 第36-62页 |
引言 | 第36页 |
3.1 材料与方法 | 第36-40页 |
3.1.1 供试菌株 | 第36-37页 |
3.1.2 培养基 | 第37页 |
3.1.3 主要仪器设备 | 第37页 |
3.1.4 复合微生物菌系的构建方法 | 第37-38页 |
3.1.5 复合微生物菌系的初筛方法 | 第38-39页 |
3.1.6 复合微生物菌系复筛基本步骤 | 第39-40页 |
3.1.7 复合菌系的形态学特征 | 第40页 |
3.1.8 复合菌系的分子生物鉴定 | 第40页 |
3.1.9 数据分析方法 | 第40页 |
3.2 结果 | 第40-59页 |
3.2.1 复合微生物菌系菌株间的拮抗关系结果 | 第40-41页 |
3.2.2 各复合微生物菌系在不同温度条件下的CMC酶活结果 | 第41-44页 |
3.2.3 复合微生物菌系在不同酸碱条件下的CMC酶活结果 | 第44-46页 |
3.2.4 复合微生物菌系的FPA滤纸酶活结果 | 第46-48页 |
3.2.5 具有较好环境耐受性和酶活稳定性的复合微生物菌系的筛选结果 | 第48-50页 |
3.2.6 CM17各菌株的菌落形态特征及分子鉴定 | 第50-55页 |
3.2.7 复合菌系CM17各菌株的生长曲线复筛结果 | 第55-56页 |
3.2.8 复合菌系CM17各菌株之间的协同作用 | 第56页 |
3.2.9 复合微生物菌剂CM17最适混合比例结果 | 第56-57页 |
3.2.10 复合菌系CM17在不同温度培养条件下的滤纸FPA酶活 | 第57-59页 |
3.3 讨论与分析 | 第59-61页 |
3.3.1 复合菌系CM17的功能较为稳定 | 第59页 |
3.3.2 复合菌系CM17具有较强的酸碱耐受性 | 第59-60页 |
3.3.3 复合菌系CM17具有较强的温度耐受性 | 第60页 |
3.3.4 复合菌系CM17菌株之间协同作用受到各菌株组合量的影响 | 第60页 |
3.3.5 菌株种类对酶活存在影响 | 第60-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 复合微生物菌剂CM17对毒死蜱残留的影响 | 第62-82页 |
引言 | 第62页 |
4.1 材料与方法 | 第62-64页 |
4.1.1 供试农药 | 第62页 |
4.1.2 供试微生物 | 第62页 |
4.1.3 主要仪器及培养基 | 第62页 |
4.1.4 试验设计 | 第62页 |
4.1.5 第一组试验设计-复合菌系CM17对毒死蜱残留的影响 | 第62-63页 |
4.1.6 第二组试验设计-单菌株CD53、LS14、TD21、CD52对毒死蜱残留的影响 | 第63页 |
4.1.7 检测方法 | 第63页 |
4.1.8 数据分析方法 | 第63-64页 |
4.2 结果 | 第64-78页 |
4.2.1 复合菌剂CM17对毒死蜱残留的影响 | 第64-66页 |
4.2.2 CD53对毒死蜱的残留的影响 | 第66-68页 |
4.2.3 LS14对毒死蜱残留的影响 | 第68-71页 |
4.2.4 TD21对毒死蜱残留的影响 | 第71-73页 |
4.2.5 CD52对毒死蜱残留的影响 | 第73-75页 |
4.2.6 单菌株与复合菌系CM17对毒死蜱残留差异 | 第75-77页 |
4.2.7 单菌株与复合菌系CM17对毒死蜱降解率差异 | 第77-78页 |
4.3 讨论与分析 | 第78-81页 |
4.3.1 复合菌系CM17对毒死蜱残留的影响 | 第78-79页 |
4.3.2 复合菌系CM17对毒死蜱残留的作用受到酸碱、温度等因素影响 | 第79页 |
4.3.3 复合菌系CM17各菌株之间对毒死蜱残留影响的协同作用不明显 | 第79-80页 |
4.3.4 复合菌系CM17对毒死蜱的作用受到初始毒死蜱含量的影响 | 第80页 |
4.3.5 复合菌系CM17的应用价值及存在问题 | 第80-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-82页 |
第5章 复合菌剂CM17在堆肥中的应用研究 | 第82-97页 |
引言 | 第82页 |
5.1 材料与方法 | 第82-85页 |
5.1.1 堆肥试验装置 | 第82页 |
5.1.2 试验对象 | 第82页 |
5.1.3 调理剂 | 第82页 |
5.1.4 微生物菌剂 | 第82页 |
5.1.5 初始物料配比 | 第82-83页 |
5.1.6 堆肥试验设计 | 第83页 |
5.1.7 腐熟度外观评分法 | 第83-84页 |
5.1.8 化学评价方法 | 第84页 |
5.1.9 堆肥试验参数采样方法 | 第84页 |
5.1.10 数测定方法(鲍士旦,1981) | 第84-85页 |
5.1.11 数据分析方法 | 第85页 |
5.2 结果 | 第85-93页 |
5.2.1 堆肥腐熟度外观评价结果 | 第85-86页 |
5.2.2 堆肥品质性状 | 第86-87页 |
5.2.3 堆体的温度变化情况 | 第87-88页 |
5.2.4 堆体pH值变化情况 | 第88-89页 |
5.2.5 有机碳(EC值)变化情况 | 第89页 |
5.2.6 全氮(TN)变化情况 | 第89-90页 |
5.2.7 水溶性NH_4~+-N值变化 | 第90页 |
5.2.8 NO_3~-N的变化 | 第90-91页 |
5.2.9 游离氨基酸的变化 | 第91-92页 |
5.2.10 游离腐殖酸浓度变化情况 | 第92-93页 |
5.3 讨论与分析 | 第93-95页 |
5.3.1 复合菌剂CM17能有效促进堆肥过程 | 第93页 |
5.3.2 复合菌剂CM17能有效提高堆肥品质 | 第93-94页 |
5.3.3 复合菌剂CM17对堆肥温度的影响 | 第94-95页 |
5.3.4 复合菌剂CM17的存在问题及应用 | 第95页 |
5.4 本章小结 | 第95-97页 |
第6章 结论与展望 | 第97-99页 |
6.1 结论 | 第97页 |
6.2 展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
攻读学位期间发表学术论文、出版著作、技术专利和获奖情况 | 第109页 |