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铁还原体系产电菌的分离及其胞外电子传递特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 微生物胞外电子传递机制第11-12页
    1.2 微生物异化铁还原的影响因素第12-14页
        1.2.1 电子受体和电子供体第12-13页
        1.2.2 细菌种类第13页
        1.2.3 环境影响第13页
        1.2.4 光催化的影响第13-14页
    1.3 微生物异化铁还原的生态意义第14-15页
    1.4 微生物燃料电池第15-18页
        1.4.1 微生物燃料电池的简介及工作原理第15-16页
        1.4.2 产电微生物第16-17页
        1.4.3 微生物燃料电池的性能和发展方向第17-18页
    1.5 研究目的和意义第18-21页
第二章 铁还原体系产电微生物的筛选及研究第21-41页
    2.1 引言第21页
    2.2 基于铁矿土微生物燃料电池的细菌筛选第21-24页
        2.2.1 实验材料与仪器第21-22页
        2.2.2 电池电极第22页
        2.2.3 质子交换膜第22-23页
        2.2.4 组建电池第23-24页
        2.2.5 细菌筛选第24页
    2.3 基于铁还原的细菌筛选第24-25页
        2.3.1 实验材料与仪器第24-25页
        2.3.2 富集培养第25页
        2.3.3 细菌筛选第25页
    2.4 铁还原产电菌的选取及电池参数第25-37页
        2.4.1 铁还原产电菌菌种鉴定第27-31页
        2.4.2 铁还原产电菌电池性能参数第31-37页
    2.5 铁还原产电菌的形态观察第37-39页
        2.5.1 电镜样品制备第37-38页
        2.5.2 电镜样品观察第38-39页
    2.6 本章小结第39-41页
第三章 微生物的金属还原特性研究及二氧化钛的影响第41-53页
    3.1 引言第41页
    3.2 微生物的铁还原特性研究第41-44页
        3.2.1 实验材料第41页
        3.2.2 铁还原标准曲线第41-42页
        3.2.3 铁还原特性研究第42-44页
    3.3 微生物的铬还原特性研究第44-46页
        3.3.1 实验材料第44页
        3.3.2 铬还原标准曲线第44-45页
        3.3.3 铬还原特性研究第45-46页
    3.4 二氧化钛光催化对产电菌的影响第46-52页
        3.4.1 实验材料第46-47页
        3.4.2 实验方法第47-48页
        3.4.3 实验数据第48-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 B.cereus strain F1测序分析第53-71页
    4.1 引言第53页
    4.2 分析流程第53页
    4.3 分析步骤及方法第53-54页
    4.4 分析结果第54-57页
        4.4.1 质量评估和质控第54-57页
        4.4.2 基因组拼接第57页
    4.5 基因元件预测第57-59页
        4.5.1 分析方法第57-58页
        4.5.2 分析结果第58-59页
    4.6 基因功能注释第59-61页
        4.6.1 简介第59-60页
        4.6.2 分析方法第60-61页
        4.6.3 分析结果第61页
    4.7 毒力因子注释第61-62页
        4.7.1 分析方法第61-62页
        4.7.2 分析结果第62页
    4.8 功能分类注释第62-66页
        4.8.1 分析方法第62-63页
        4.8.2 分析结果第63-66页
    4.9 碳水化合物活性酶注释第66-68页
        4.9.1 分析方法第66-67页
        4.9.2 分析结果第67-68页
    4.10 蛋白亚细胞定位第68-69页
        4.10.1 分析方法第68页
        4.10.2 分析结果第68-69页
    4.11 本章小结第69-71页
第五章 总结与展望第71-73页
    5.1 总结第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-81页
作者简介第81-83页
致谢第83页

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