拟除虫菊酯降解菌的分离、鉴定、降解性能及系统发育分析
英文缩略词 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
1 前言 | 第11-36页 |
·农药的危害 | 第11-16页 |
·拟除虫菊酯类农药简介 | 第12-14页 |
·氯氰菊酯的特性 | 第14页 |
·拟除虫菊酯农药残留的危害 | 第14-16页 |
·农药残留的生物修复研究概况及进展 | 第16-26页 |
·农药残留的微生物修复发展概况 | 第16-20页 |
·拟除虫菊酯的微生物降解研究现状 | 第20-24页 |
·拟除虫菊酯降解效果评价 | 第24-25页 |
·拟除虫菊酯微生物降解的存在问题及发展方向 | 第25-26页 |
·分子系统发育研究的基本原理 | 第26-35页 |
·分子系统学的发展与应用 | 第27页 |
·分子系统学基本原理与方法 | 第27-29页 |
·分子系统学在现代细菌分类中的应用 | 第29-30页 |
·分子系统发育研究所采用的进化时钟 | 第30-35页 |
·课题的提出及意义 | 第35页 |
·课题的主要研究目标 | 第35-36页 |
2 实验材料与方法 | 第36-47页 |
·实验材料 | 第36-38页 |
·菌株与质粒 | 第36页 |
·主要试剂 | 第36页 |
·主要仪器设备 | 第36-37页 |
·培养基及有关溶液配制 | 第37-38页 |
·菌株分离纯化 | 第38页 |
·菌株的形态学观察及生理生化特征测定 | 第38-39页 |
·菌株形态学观察 | 第38页 |
·生理生化反应测定 | 第38页 |
·药敏实验 | 第38-39页 |
·菌株的生长曲线的测定 | 第39页 |
·16S RDNA/GYRB 序列测定 | 第39-42页 |
·CTAB 法提取基因组DNA | 第39-40页 |
·PCR 扩增165 rDNA 片段 | 第40页 |
·PCR 扩增gyrB 片段 | 第40-41页 |
·大肠杆菌感受态细胞制备 | 第41页 |
·连接 | 第41-42页 |
·转化 | 第42页 |
·将所得基因片段在GenBank 中比较并注册 | 第42页 |
·降解菌对拟除虫菊酯农药的降解性能研究 | 第42-44页 |
·气相色谱法测定菌株D2 的降解能力 | 第42-43页 |
·接种量对降解性能的影响 | 第43页 |
·培养基pH 值对降解性能的影响 | 第43页 |
·培养温度对菌株降解性能的影响 | 第43-44页 |
·外加碳源对菌株降解性能的影响 | 第44页 |
·菌株对其他农药降解性能研究(降解谱研究) | 第44页 |
·菌株对能降解农药的最大耐受浓度 | 第44页 |
·降解菌株的系统发育研究 | 第44-47页 |
3 结果与分析 | 第47-68页 |
·菌株分离纯化 | 第47页 |
·形态学特征 | 第47-49页 |
·生理生化特征 | 第49-52页 |
·菌株D2 的部分生理生化反应 | 第49-51页 |
·菌株D2 的药敏反应 | 第51页 |
·菌株D2 的生长曲线 | 第51-52页 |
·165 RDNA/GYRB 序列测定结果 | 第52-58页 |
·菌株D2 的165 rDNA/gyrB 的扩增 | 第52-53页 |
·菌株D2 的165 rDNA 序列 | 第53-55页 |
·菌株D2 的gyrB 序列 | 第55-58页 |
·降解菌的降解性能分析 | 第58-63页 |
·气相色谱法测定菌株D2 对氯氰菊酯的降解能力 | 第58-60页 |
·菌株接种量对降解性能的影响 | 第60-61页 |
·培养基pH 值对菌株降解性能的影响 | 第61-62页 |
·培养温度对菌株降解性能的影响 | 第62页 |
·外加碳源对菌株降解性能的影响 | 第62-63页 |
·菌株对其他农药降解性能研究(降解谱研究) | 第63页 |
·菌株对能降解农药的最大耐受浓度试验 | 第63页 |
·降解菌的系统发育研究 | 第63-68页 |
4 讨论 | 第68-79页 |
·菌种保藏 | 第68页 |
·高效降解菌株的研究意义 | 第68-70页 |
·降解菌降解性能及降解途径的研究 | 第70-74页 |
·分子系统学在菌株鉴定中的应用 | 第74-75页 |
·革登菌属(GORDONIA SP.)的重要性 | 第75-76页 |
·下一步工作设想 | 第76-79页 |
5 结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
在读期间发表论文 | 第90页 |