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 |