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真菌风化利蛇纹石的动力学机制研究

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

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