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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

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