摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 引言 | 第15-23页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 微生物燃料电池 | 第16-19页 |
1.2.1 微生物燃料电池的工作原理 | 第16页 |
1.2.2 微生物燃料电池的基本构造和组成 | 第16-18页 |
1.2.3 电子转移的机制 | 第18-19页 |
1.3 微生物燃料电池中的产电微生物 | 第19-22页 |
1.3.1 产电微生物 | 第19页 |
1.3.2 已报道产电微生物的类别 | 第19-22页 |
1.4 主要研究内容及意义 | 第22-23页 |
1.4.1 本研究的主要内容 | 第22页 |
1.4.2 本研究的意义 | 第22-23页 |
第二章 纯培养菌株的富集、分离和鉴定 | 第23-33页 |
2.1 试验材料 | 第23-24页 |
2.1.1 主要仪器设备和试剂 | 第23页 |
2.1.2 培养基 | 第23-24页 |
2.2 试验方法 | 第24-25页 |
2.2.1 样品采集与预处理 | 第24页 |
2.2.2 产电菌的富集 | 第24页 |
2.2.3 厌氧试管中特征菌的分离纯化 | 第24页 |
2.2.4 纯化菌株基因组DNA提取 | 第24-25页 |
2.2.5 纯培养菌株 16S rRNA鉴定 | 第25页 |
2.3 结果与分析 | 第25-31页 |
2.3.1 纯培养菌株的富集 | 第25页 |
2.3.2 纯培养菌株的分离 | 第25页 |
2.3.3 纯培养菌株分子鉴定结果 | 第25-27页 |
2.3.4 纯培养菌株系统发育分析 | 第27-31页 |
2.4 讨论 | 第31-33页 |
第三章 沉积物微生物群落多样性分析 | 第33-44页 |
3.1 主要仪器设备和试剂 | 第33页 |
3.2 试验方法 | 第33-34页 |
3.2.1 微生物基因组DNA提取 | 第33-34页 |
3.2.2 高通量测序结果分析 | 第34页 |
3.3 结果与分析 | 第34-41页 |
3.3.1 细菌群落多样性分析 | 第34-37页 |
3.3.2 真菌群落多样性分析 | 第37-39页 |
3.3.3 古菌群落多样性分析 | 第39-41页 |
3.4 讨论 | 第41-44页 |
3.4.1 海水养殖场池塘沉积物细菌多样性 | 第41页 |
3.4.2 海水养殖场池塘沉积物古菌多样性 | 第41-42页 |
3.4.3 沉积物中可能存在的产电菌分析 | 第42-44页 |
第四章 微生物燃料电池阳极微生物群落多样性分析 | 第44-58页 |
4.1 试验材料 | 第44-45页 |
4.1.1 主要仪器设备和试剂 | 第44-45页 |
4.2 微生物燃料电池的构建与运行 | 第45-47页 |
4.2.1 碳布电极的制备和处理 | 第45页 |
4.2.2 质子交换膜(PEM)处理 | 第45页 |
4.2.3 MFC的构建 | 第45-47页 |
4.2.4 MFC的运行 | 第47页 |
4.3 MFC阳极微生物群落多样性分析 | 第47页 |
4.4 结果与分析 | 第47-54页 |
4.4.1 阳极细菌群落多样性分析 | 第47-50页 |
4.4.2 阳极古菌群落多样性分析 | 第50-52页 |
4.4.3 阳极真菌群落多样性分析 | 第52-54页 |
4.5 讨论 | 第54-58页 |
4.5.1 阳极底泥与阳极生物膜中微生物群落结构变化 | 第54-55页 |
4.5.2 种泥沉积物与阳极生物膜中微生物群落结构变化 | 第55-56页 |
4.5.3 微生物燃料电池阳极产电菌分析 | 第56-58页 |
全文总结 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第68页 |