摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-12页 |
1 绪论 | 第12-34页 |
·阿特拉津的特性 | 第12页 |
·阿特拉津对生态系统地影响 | 第12-16页 |
·阿特拉津对水生生态系统的影响 | 第12-14页 |
·阿特拉津对农田生态系统的影响 | 第14-16页 |
·阿特拉津对人类健康的影响 | 第16页 |
·阿特拉津的降解 | 第16-21页 |
·降解阿特拉津的微生物 | 第16-17页 |
·微生物降解阿特拉津的途径及其相关基因 | 第17-19页 |
·阿特拉津生物降解存在的问题 | 第19-20页 |
·阿特拉津生物降解的研究趋势 | 第20-21页 |
·农药与土壤碳循环 | 第21-23页 |
·农药与土壤酶 | 第23-32页 |
·土壤酶的概念与种类 | 第23-24页 |
·土壤酶的来源 | 第24页 |
·影响土壤酶活性的因素 | 第24页 |
·土壤微生物与土壤酶活性 | 第24-25页 |
·农药与土壤酶活性 | 第25-32页 |
·研究内容 | 第32-33页 |
·实验设计方案 | 第33-34页 |
2 阿特拉津原位降解菌株的分离 | 第34-43页 |
·材料与方法 | 第34-37页 |
·材料 | 第34-36页 |
·方法 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-41页 |
·AT降解菌菌株的分离及降解性能的评价 | 第37-40页 |
·土壤理化性质与菌株分离的关系 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
3 阿特拉津原位降解菌株的鉴定 | 第43-61页 |
·材料与方法 | 第43-45页 |
·材料 | 第43-44页 |
·方法 | 第44-45页 |
·结果 | 第45-60页 |
·节杆菌属(Arthrobacter Cohn and Dimmich 1947) | 第45-51页 |
·克雷伯氏菌属(Klebsiella Trovisan 1885,105) | 第51-56页 |
·土壤杆菌菌属(Agrobacterium Conn,1942,359.) | 第56-60页 |
·讨论 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
4 降解菌株生物降解阿特拉津规律研究 | 第61-68页 |
·材料与方法 | 第61-62页 |
·材料 | 第61页 |
·方法 | 第61-62页 |
·结果与分析 | 第62-65页 |
·菌株AS和YS降解特性的研究 | 第62-65页 |
·讨论 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
5 阿特拉津降解相关基因研究 | 第68-76页 |
·材料与方法 | 第68-71页 |
·材料 | 第68页 |
·方法 | 第68-71页 |
·结果与分析 | 第71-74页 |
·菌株YS及AS所含质粒的大小及功能 | 第71页 |
·AT降解酶相关基因的克隆与解析 | 第71-72页 |
·YS及AS的trzN基因进化分析 | 第72-73页 |
·氯水解酶(trzN)基因原核表达分析 | 第73-74页 |
·讨论 | 第74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
6 菌株YS静息细胞修复阿特拉津污染水体初探 | 第76-83页 |
·材料与方法 | 第76-78页 |
·材料 | 第76-77页 |
·方法 | 第77-78页 |
·结果与分析 | 第78-82页 |
·温度和pH值对AT降解的影响 | 第78-79页 |
·金属离子对AT降解的影响 | 第79页 |
·营养条件和初始细菌浓度对AT降解的影响 | 第79-80页 |
·氧气对AT降解的影响 | 第80-81页 |
·氰尿酸(CA)对AT降解的影响 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
7 降解菌对AT污染土壤呼吸和酶活性的影响 | 第83-87页 |
·材料与方法 | 第83-84页 |
·材料 | 第83页 |
·方法 | 第83-84页 |
·结果与分析 | 第84-86页 |
·降解菌对AT污染土壤呼吸的影响 | 第84-85页 |
·降解菌对AT污染土壤酶活性的影响 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
结论 | 第87-88页 |
创新点 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-102页 |
附录A 降解菌株的16S rDNA序列 | 第102-110页 |
附录B 降解菌株生理生化鉴定图片 | 第110-116页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-118页 |