摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
缩写列表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 选题依据 | 第12-18页 |
1.1.1 全球气候变暖和大气CO_2矿物封存 | 第12-17页 |
1.1.2 蛇纹石土壤生物修复 | 第17-18页 |
1.2 矿物真菌风化作用研究现状与存在问题 | 第18-21页 |
1.3 论文研究构思和技术路线 | 第21-23页 |
第二章 蛇纹石地区矿物自然风化与元素生物地球化学循环 | 第23-35页 |
2.1 研究区域概述 | 第24-25页 |
2.2 野外采样和实验室分析 | 第25-27页 |
2.3 结果 | 第27-32页 |
2.3.1 土壤理化特征 | 第27-29页 |
2.3.2 微生物-土壤矿物观察 | 第29-32页 |
2.3.3 水溶液化学 | 第32页 |
2.4 讨论 | 第32-35页 |
2.4.1 植物-真菌-蛇纹石相互作用 | 第32-33页 |
2.4.2 真菌风化利蛇纹石矿物的重要性和指示意义 | 第33-35页 |
第三章 蛇纹石土壤可培养真菌多样性和模式真菌 | 第35-44页 |
3.1 土壤真菌培养和鉴定 | 第35-37页 |
3.2 模式真菌筛选 | 第37-38页 |
3.2.1 可培养真菌的耐金属离子能力 | 第37页 |
3.2.2 可培养真菌对利蛇纹石风化潜力 | 第37-38页 |
3.3 结果 | 第38-43页 |
3.3.1 可培养真菌多样性 | 第38页 |
3.3.2 模式真菌获得 | 第38-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 真菌T. flavus对利蛇纹石的风化作用 | 第44-50页 |
4.1 真菌T. flavus风化利蛇纹石实验 | 第44-45页 |
4.1.1 不用粒径风化实验 | 第45页 |
4.1.2 不同温度风化实验 | 第45页 |
4.2 T. flavus对利蛇纹石中Mg~(2+)的提取效率 | 第45-47页 |
4.3 温度和矿物粒度对T.flavus风化效率的影响 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 真菌T.flavus-利蛇纹石水溶液和界面作用过程 | 第50-79页 |
5.1 真菌T.flavus-利蛇纹石液体培养实验 | 第52-55页 |
5.1.1 接触和隔离摇动培养实验 | 第53-54页 |
5.1.2 原位静置培养实验 | 第54-55页 |
5.2 取样和分析 | 第55-58页 |
5.3 结果 | 第58-71页 |
5.3.1 本体溶液化学分析 | 第58-62页 |
5.3.1.1 离子浓度 | 第58-59页 |
5.3.1.2 pH值、胞外有机酸和铁载体 | 第59-62页 |
5.3.2 T. flavus-利蛇纹石界面观察 | 第62-70页 |
5.3.2.1 细胞在利蛇纹石表面的附着和生长 | 第62-64页 |
5.3.2.2 利蛇纹石表面微形态变化 | 第64-67页 |
5.3.2.3 细胞-利蛇纹石界面矿物学特征 | 第67-70页 |
5.3.3 利蛇纹石表面结构变化 | 第70-71页 |
5.4 讨论 | 第71-78页 |
5.4.1 利蛇纹石矿物表面对T. flavus活性的影响 | 第71页 |
5.4.2 T.flavus风化利蛇纹石机制 | 第71-75页 |
5.4.3 T.flavus细胞-利蛇纹石界面过程驱动力 | 第75-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 真菌T.flavus代谢有机小分子对利蛇纹石元素的专属性溶解 | 第79-89页 |
6.1 96孔板摇动实验 | 第80-81页 |
6.1.1 真菌风化实验 | 第80-81页 |
6.1.2 无菌化学风化实验 | 第81页 |
6.2 取样和分析 | 第81页 |
6.3 结果 | 第81-85页 |
6.3.1 溶液离子浓度 | 第81-83页 |
6.3.2 pH值和胞外代谢有机小分子 | 第83-84页 |
6.3.3 次生矿物和元素沉淀 | 第84-85页 |
6.4 讨论 | 第85-88页 |
6.5 本章小结 | 第88-89页 |
第七章 研究主要结论及展望 | 第89-91页 |
7.1 真菌风化矿物机制--水溶液与界面作用 | 第89-90页 |
7.2 真菌-矿物相互作用研究展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
攻读博士学位期间发表文章目录 | 第111-112页 |