首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--土壤污染及其防治论文

基于阿特拉津降解菌构建功能菌剂及其原位修复污染土壤研究

摘要第10-12页
英文摘要第12-14页
1 前言第15-30页
    1.1 阿特拉津概述第15-20页
        1.1.1 阿特拉津使用及污染情况第16-17页
        1.1.2 阿特拉津对动植物的危害第17-19页
        1.1.3 阿特拉津污染微生物修复研究进展第19-20页
    1.2 腐殖酸在土壤有机污染修复中的作用第20-21页
        1.2.1 腐殖质及腐殖酸第20-21页
        1.2.2 腐殖酸去除土壤有机污染第21页
    1.3 污染土壤修复技术概述第21-23页
        1.3.1 工程修复技术第22页
        1.3.2 生物修复技术第22-23页
        1.3.3 物理-化学修复技术第23页
        1.3.4 联合修复技术第23页
    1.4 微生物分子生物学技术及其在土壤污染与修复中的作用第23-27页
        1.4.1 荧光原位杂交技术第24页
        1.4.2 末端限制性片段长度多态性(T-RFLP)第24-25页
        1.4.3 RAPD技术及其应用第25页
        1.4.4 变性梯度凝胶电泳(DGGE)第25-26页
        1.4.5 实时荧光定量PCR(Q-PCR)第26页
        1.4.6 细菌转录组学研究第26-27页
        1.4.7 宏基因组学第27页
    1.5 研究目的意义与内容第27-30页
        1.5.1 研究意义与主要内容第27-28页
        1.5.2 技术路线第28-29页
        1.5.3 课题来源第29-30页
2 材料与方法第30-43页
    2.1 试验材料与仪器第30-32页
        2.1.1 试验材料第30页
        2.1.2 试验药品第30-31页
        2.1.3 试验仪器第31页
        2.1.4 试验用培养液第31-32页
    2.2 测定方法第32-34页
        2.2.1 不同样品中阿特拉津含量测定第32-33页
        2.2.2 外源物质对培养液中阿特拉津回收率的影响第33页
        2.2.3 纯培养菌株生长量及菌剂生物量测定第33-34页
    2.3 外源物质对菌株DNS10生长、降解及功能基因表达量的影响第34-36页
        2.3.1 腐殖酸对菌株DNS10生长及降解能力的影响第34页
        2.3.2 腐殖酸对菌株DNS10降解基因表达量的影响第34-35页
        2.3.3 腐殖酸添加前后菌株DNS10转录组差异分析第35-36页
    2.4 基于腐殖酸构建优化阿特拉津降解菌剂载体第36-37页
        2.4.1 载体材料配比优化第36-37页
        2.4.2 紫外条件下不同配比载体对功能菌株的保护作用第37页
    2.5 菌制剂盆栽修复污染土壤研究第37-38页
        2.5.1 菌剂对阿特拉津污染土壤修复效果第37页
        2.5.2 土壤中阿特拉津解基因表达情况的影响第37-38页
    2.6 菌剂对阿特拉津胁迫条件下玉米典型生物学特性的影响第38-39页
        2.6.1 根长、株高、生物量、根冠比第38页
        2.6.2 玉米植株叶绿素和MDA含量差异第38-39页
        2.6.3 玉米植株不同部位阿特拉津积累情况第39页
    2.7 功能菌剂制备及其原位修复污染土壤技术研究第39-42页
        2.7.1 功能菌剂制备第39页
        2.7.2 基于功能菌剂原位修复农田土壤技术研究第39-41页
        2.7.3 功能菌剂原位修复效果分析第41页
        2.7.4 功能菌剂投加对农田土壤微生物功区系及细菌群落结构的影响第41-42页
    2.8 数据处理第42-43页
3 结果与分析第43-83页
    3.1 腐殖酸对培养液中阿特拉津回收率的影响第43-44页
    3.2 腐殖酸对阿特拉津降解菌生长及降解特性影响第44-47页
        3.2.1 腐殖酸对于阿特拉津降解菌生长影响第44页
        3.2.2 腐殖酸对于阿特拉津降解菌降解能力的影响第44-45页
        3.2.3 腐殖酸对于阿特拉津降解菌降解基因表达量的影响第45-47页
    3.3 腐殖酸对于阿特拉津降解菌降解过程转录组学研究第47-58页
        3.3.1 转录组数据结果第47-49页
        3.3.2 功能注释分析第49-52页
        3.3.3 差异基因分析第52-58页
    3.4 基于腐殖酸构建降解微生物菌剂载体材料第58-60页
        3.4.1 载体材料的选择及配比优化第58-59页
        3.4.2 载体材料提升菌体耐受紫外线的能力第59-60页
    3.5 菌制剂盆栽修复污染土壤研究第60-63页
        3.5.1 不同载体菌剂对土壤阿特拉津降解效果第60-61页
        3.5.2 土壤中降解基因表达情况第61-63页
    3.6 菌剂对阿特拉津胁迫条件下玉米幼苗典型生物学特性影响第63-67页
        3.6.1 菌剂对阿特拉津胁迫条件下玉米生长特性的影响第63-65页
        3.6.2 菌剂对阿特拉津胁迫条件下玉米叶绿素的影响第65-66页
        3.6.3 菌剂对阿特拉津胁迫下玉米叶片丙二醛(MDA)含量的影响第66页
        3.6.4 菌剂对玉米不同部位阿特拉津积累情况的影响第66-67页
    3.7 玉米农田污染土壤原位修复第67-83页
        3.7.1 生长季菌剂对于田间土壤阿特拉津消减作用第67-68页
        3.7.2 菌剂对于玉米产量的影响第68-69页
        3.7.3 土壤典型养分含量对菌剂的响应第69-72页
        3.7.4 土壤微生物数量对菌剂的响应第72-76页
        3.7.5 土壤微生物群落结构对菌剂的响应第76-83页
4 讨论第83-88页
    4.1 腐殖酸对于菌株生长降解进程的影响及其机理第83-84页
        4.1.1 腐殖酸对于菌株生长降解进程的影响第83页
        4.1.2 腐殖酸影响菌株降解机理初探第83-84页
    4.2 载体材料选择优化第84-85页
    4.3 菌剂对于玉米幼苗期和成熟期生长、生理及品质的影响第85-86页
        4.3.1 菌剂对于玉米幼苗的影响第85页
        4.3.2 菌剂不同投加量对于成熟期玉米生理及品质的影响第85-86页
    4.4 菌剂对于土壤微生物数量和结构多样性的影响第86-88页
        4.4.1 菌剂对于土壤微生物数量的影响第86页
        4.4.2 菌剂对于土壤微生物多样性的影响第86-88页
5 结论与展望第88-90页
    5.1 结论第88-89页
    5.2 本研究的创新点第89页
    5.3 展望第89-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-104页
攻读博士学位期间发表的学术论文第104页

论文共104页,点击 下载论文
上一篇:语前聋儿童耳蜗植入两年内的听觉、言语识别和词汇能力发展
下一篇:改进型灰色理论实现案例推理的故障诊断研究