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漆酶强化微生物修复石油污染土壤研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 文献综述第12-24页
    1.1 课题来源与选题依据第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1 微生物修复石油污染土壤研究现状第13-15页
        1.2.2 酶在环境修复中的应用第15-16页
        1.2.3 漆酶在污染土壤修复中的应用第16-20页
    1.3 存在问题第20页
    1.4 研究目标、研究内容、拟解决的关键问题第20-22页
        1.4.1 研究目标第20-21页
        1.4.2 研究内容第21页
        1.4.3 拟解决的关键问题第21-22页
    1.5 研究方法、技术路线图及可行性分析第22-24页
        1.5.1 研究方法第22页
        1.5.2 技术路线图第22-23页
        1.5.3 可行性分析第23-24页
第二章 土壤中漆酶活性的影响因素研究第24-32页
    2.1 实验试剂、仪器与材料第24-25页
        2.1.1 实验试剂第24页
        2.1.2 仪器设备第24-25页
        2.1.3 实验材料第25页
    2.2 实验方法第25-26页
        2.2.1 实验设计第25-26页
        2.2.2 漆酶活性测定第26页
    2.3 结果与讨论第26-31页
        2.3.1 Cu~(2+)浓度对土壤漆酶活性的影响第26-27页
        2.3.2 温度对土壤漆酶活性的影响第27-28页
        2.3.3 含水率对土壤漆酶活性的影响第28页
        2.3.4 pH对土壤漆酶活性的影响第28-29页
        2.3.5 C/N对土壤漆酶活性的影响第29-30页
        2.3.6 最佳影响效果及相关性分析第30-31页
    2.4 小结第31-32页
第三章 漆酶对石油污染土壤理化性质的影响第32-38页
    3.1 实验试剂、仪器与材料第32-33页
        3.1.1 实验试剂第32页
        3.1.2 仪器设备第32-33页
        3.1.3 实验材料第33页
    3.2 实验方法第33-34页
        3.2.1 实验设计第33页
        3.2.2 土壤理化性质测定第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-37页
        3.3.1 漆酶活性对含水率的影响第34页
        3.3.2 漆酶活性对有机质含量的影响第34-35页
        3.3.3 漆酶活性对全氮含量的影响第35-36页
        3.3.4 漆酶活性对速效磷含量的影响第36-37页
    3.4 小结第37-38页
第四章 漆酶对石油污染土壤微生物活性的影响第38-48页
    4.1 实验试剂、仪器与材料第38-39页
        4.1.1 实验试剂第38页
        4.1.2 仪器设备第38-39页
        4.1.3 实验材料第39页
    4.2 实验设计第39-40页
        4.2.2 土壤石油烃降解率计算方法第39-40页
        4.2.3 土壤酶活性测定方法第40页
        4.2.4 土壤微生物数量测定方法第40页
    4.3 结果与讨论第40-46页
        4.3.1 漆酶活性对石油烃降解率的影响第40-41页
        4.3.2 漆酶活性对脱氢酶活性的影响第41-42页
        4.3.3 漆酶活性对过氧化氢酶活性的影响第42-43页
        4.3.4 漆酶活性对微生物数量的影响第43-46页
    4.4 小结第46-48页
第五章 漆酶修复石油污染土壤影响因素优化第48-58页
    5.1 实验试剂、仪器与材料第48-49页
        5.1.1 实验试剂第48页
        5.1.2 仪器设备第48页
        5.1.3 实验材料第48-49页
    5.2 实验设计第49页
        5.2.1 单因素实验第49页
        5.2.2 响应面优化实验第49页
    5.3 结果与讨论第49-57页
        5.3.1 漆酶活性对石油烃降解的影响第49-50页
        5.3.2 碳氮比对石油烃降解的影响第50-51页
        5.3.3 含水率对石油烃降解的影响第51-52页
        5.3.4 响应面优化漆酶降解石油烃的条件第52-57页
    5.4 小结第57-58页
第六章 漆酶强化微生物修复石油污染土壤研究第58-71页
    6.1 实验试剂、仪器与材料第58-59页
        6.1.1 实验试剂第58页
        6.1.2 仪器设备第58页
        6.1.3 实验材料第58-59页
    6.2 实验设计第59-60页
        6.2.1 土壤强化实验第59页
        6.2.2 石油降解成分分析实验第59-60页
    6.3 结果与讨论第60-70页
        6.3.1 强化实验石油降解率变化第60-61页
        6.3.2 石油降解成分分析第61-62页
        6.3.3 漆酶降解石油结果分析第62-66页
        6.3.4 游离菌降解石油结果分析第66-68页
        6.3.5 漆酶强化微生物降解石油结果分析第68-69页
        6.3.6 可能性机制分析第69-70页
    6.4 小结第70-71页
结论与建议第71-73页
参考文献第73-79页
附录第79-86页
    附录A 漆酶活性测定第79页
    附录B 土壤理化性质测定第79-83页
        B1 土壤有机质含量测定-重铬酸钾容量法-稀释热法第79-80页
        B2 土壤中全氮含量的测定——半微量凯式法第80-81页
        B3 速效磷含量的测定——NaHCO3浸提-钼锑抗比色法第81-82页
        B4 土壤含水率测定第82-83页
    附录C 土壤中石油烃含量测定第83-84页
    附录D 土壤酶活性的测定第84-85页
        D1 过氧化氢酶活性的测定——高锰酸钾滴定法第84页
        D2 脱氢酶活性的测定——三苯基四氮唑氯化物(TTC)还原法第84-85页
    附录E 土壤细菌数量测定第85-86页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第86-87页
致谢第87页

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