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黄河三角洲滨海湿地铁循环微生物多样性和电活性

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
1 绪论第15-31页
    1.1 选题背景和意义第15-16页
    1.2 铁循环微生物多样性第16-22页
        1.2.1 铁还原菌第16-18页
        1.2.2 铁氧化菌第18-21页
        1.2.3 铁循环微生物分布特征第21-22页
        1.2.4 铁循环的生态意义第22页
    1.3 微生物胞外电子传递机制第22-29页
        1.3.1 微生物与矿物间的互作第23-25页
        1.3.2 微生物直接种间电子传递第25-29页
    1.4 研究内容第29-31页
        1.4.1 主要研究内容第29-30页
        1.4.2 技术路线第30-31页
2 材料方法第31-49页
    2.1 研究区概况及样品采集第31-32页
        2.2.1 研究区概况第31页
        2.2.2 样品采集第31-32页
    2.2 测定方法第32-33页
        2.2.1 土壤/沉积物理化特性测定第32页
        2.2.2 Fe(Ⅱ)测定第32-33页
        2.2.3 气相色谱测定第33页
        2.2.4 液相色谱测定第33页
    2.3 富集培养第33-42页
        2.3.1 培养方法第33页
        2.3.2 无定形铁合成方法第33-34页
        2.3.3 培养基配制第34-42页
    2.4 分子生物学方法第42-47页
        2.4.1 DNA提取第42-43页
        2.4.2 T-RFLP分析第43-44页
        2.4.3 克隆文库构建第44-46页
        2.4.4 高通量测序第46-47页
    2.5 数据分析第47-49页
3 黄河三角洲滨海湿地土壤及沉积物细菌多样性第49-65页
    3.1 前言第49-50页
    3.2 材料方法第50页
        3.2.1 样品采集第50页
        3.2.2 研究方法第50页
    3.3 结果第50-62页
        3.3.1 环境因子的空间变化第50-51页
        3.3.2 滨海湿地细菌群落结构变化第51-57页
        3.3.3 滨海湿地细菌群落结构与环境因子相关性第57-62页
    3.4 讨论第62-63页
    3.5 小结第63-65页
4 黄河三角洲滨海湿地不同盐度植物带土壤铁循环菌多样性第65-75页
    4.1 前言第65-66页
    4.2 材料方法第66页
        4.2.1 样品采集第66页
        4.2.2 研究方法第66页
    4.3 结果第66-72页
        4.3.1 滨海湿地不同盐度植物带铁还原菌和铁氧化菌群落结构的变化第66-68页
        4.3.2 铁还原菌和铁氧化菌群落结构与环境因子相关性第68-70页
        4.3.3 滨海湿地不同盐度植物带富集样品铁还原菌群落结构变化第70-72页
        4.3.4 滨海湿地不同盐度植物带富集样品铁还原能力的变化第72页
    4.4 讨论第72-74页
        4.4.1 滨海湿地铁还原菌和铁氧化菌群落对盐度的响应第73-74页
        4.4.2 滨海湿地铁还原菌和铁氧化菌群落与环境因子相关性第74页
    4.5 小结第74-75页
5 黄河口及近海铁循环菌多样性及分布特征第75-93页
    5.1 前言第75-76页
    5.2 材料和方法第76-77页
        5.2.1 采样位点第76-77页
        5.2.2 试验方法第77页
    5.3 结果第77-88页
        5.3.1 沉积物理化特性的空间变化第77页
        5.3.2 铁还原菌和铁氧化菌群落结构变化第77-82页
        5.3.3 富集培养体系铁还原菌群落组成变化第82-84页
        5.3.4 氮循环细菌与铁循环细菌相关性第84-86页
        5.3.5 环境因子对沉积物铁还原菌和铁氧化菌群落结构的影响第86-88页
    5.4 讨论第88-92页
        5.4.1 黄河口及近海主要优势铁还原菌和铁氧化菌第89页
        5.4.2 黄河口及近海铁还原菌和铁氧化菌群落组成的变化第89-90页
        5.4.3 黄河口及近海铁循环菌和氮循环菌相关性第90-91页
        5.4.4 环境因子对铁还原菌和铁氧化菌群落的影响第91页
        5.4.5 富集培养体系铁还原菌群落结构的变化第91-92页
    5.5 小结第92-93页
6 铁还原团聚体的分离及其产电活性的研究第93-103页
    6.1 实验方法第93-95页
        6.1.1 分离纯化第93页
        6.1.2 试验设置第93-94页
        6.1.3 电化学方法第94-95页
    6.2 结果第95-101页
        6.2.1 铁还原团聚体的分离第95-98页
        6.2.2 盐度对团聚体Fe(Ⅲ)还原能力的影响第98-100页
        6.2.3 电子穿梭体对团聚体胞外电子传递的影响第100页
        6.2.4 电活性检测第100-101页
    6.3 讨论第101-102页
    6.4 小结第102-103页
7 Geobacteraceae和Methanosarcina mazei共生体的获得第103-115页
    7.1 前言第103-104页
    7.2 材料方法第104-105页
        7.2.1 取样位点第104-105页
        7.2.2 试验方法第105页
    7.3 结果第105-113页
        7.3.1 滨海河流沉积物微生物多样性第105-107页
        7.3.2 产甲烷团聚体的铁还原和产甲烷活性第107-110页
        7.3.3 滨海河口沉积物富集培养体系中细菌和古菌群落结构第110-113页
    7.4 讨论第113-114页
    7.5 小结第114-115页
8 主要结论、创新点与展望第115-119页
    8.1 主要结论第115-116页
    8.2 创新点第116-117页
    8.3 问题和展望第117-119页
参考文献第119-137页
致谢第137-139页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第139-140页

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