摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 长江口近岸湿地的自然环境特征与优势植物 | 第11-12页 |
1.2 研究区相关水域及近岸环境石油类污染概况与影响 | 第12-13页 |
1.3 嗜油内生菌及其生物体系应用研究现状 | 第13-15页 |
1.4 生物表面活性剂及其在油污修复中的作用 | 第15页 |
1.5 植物-微生物联合修复作用机制研究现状 | 第15-18页 |
1.6 本研究的目的和意义 | 第18-19页 |
1.7 本课题的研究内容与技术路线 | 第19-20页 |
第2章 嗜油内生菌的筛选、鉴定及其除油作用 | 第20-37页 |
2.1 嗜油内生菌的筛选 | 第20-27页 |
2.1.1 材料与方法 | 第20-23页 |
2.1.2 菌株的筛选结果 | 第23-24页 |
2.1.3 菌株的生长曲线 | 第24-27页 |
2.2 嗜油内生菌的鉴定 | 第27-28页 |
2.2.1 材料与方法 | 第27页 |
2.2.2 16S rDNA 法的鉴定结果 | 第27-28页 |
2.3 嗜油内生菌对柴油的降解作用特征 | 第28-36页 |
2.3.1 材料与设备 | 第28页 |
2.3.2 实验方法 | 第28-30页 |
2.3.3 柴油降解影响因素实验研究 | 第30-33页 |
2.3.4 嗜油内生菌对柴油的降解作用特征 | 第33-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 产生物表面活性剂菌筛选、鉴定及除油作用 | 第37-54页 |
3.1 产生物表面活性剂菌的筛选 | 第37-43页 |
3.1.1 材料与设备 | 第37-38页 |
3.1.2 实验方法 | 第38-39页 |
3.1.3 菌株的筛选 | 第39-40页 |
3.1.4 菌株的生长条件优化 | 第40-42页 |
3.1.5 菌株的生长曲线 | 第42-43页 |
3.2 产生物表面活性剂菌的鉴定 | 第43页 |
3.2.1 实验材料与方法 | 第43页 |
3.2.2 16S rDNA 法的鉴定结果 | 第43页 |
3.3 菌株发酵条件优化 | 第43-47页 |
3.3.1 实验设备与试剂 | 第43页 |
3.3.2 实验方法 | 第43-44页 |
3.3.3 菌株发酵条件优化结果 | 第44-47页 |
3.4 菌株发酵产物稳定性研究 | 第47-50页 |
3.4.1 实验设备与试剂 | 第47页 |
3.4.2 实验方法 | 第47-48页 |
3.4.3 不同条件下发酵液表面张力稳定性的研究 | 第48-50页 |
3.5 产生物表面活性剂菌的除油作用 | 第50-53页 |
3.5.1 材料与设备 | 第51页 |
3.5.2 实验设计 | 第51页 |
3.5.3 实验方法 | 第51-52页 |
3.5.4 结果与讨论 | 第52-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 藨草及嗜油内生菌 J4AJ 联合修复油污土壤 | 第54-65页 |
4.1 研究概述 | 第54页 |
4.2 材料与设备 | 第54-55页 |
4.2.1 供试柴油与土壤样品 | 第54页 |
4.2.2 供试菌种及植物 | 第54-55页 |
4.3 实验设计 | 第55页 |
4.4 实验方法 | 第55-57页 |
4.4.1 土样含油量的测定 | 第55-56页 |
4.4.2 土壤酶活性的测定 | 第56页 |
4.4.3 磷脂脂肪酸的提取和分析 | 第56-57页 |
4.5 柴油对藨草及其根际微环境的影响 | 第57-62页 |
4.5.1 柴油对藨草幼苗生长的影响 | 第57-58页 |
4.5.2 柴油对土壤酶活性的影响 | 第58-60页 |
4.5.3 柴油对土壤 PLFA 组成的影响 | 第60-62页 |
4.5.4 柴油对土壤微生物群落结构的影响 | 第62页 |
4.6 藨草及嗜油内生菌 J4AJ 对柴油的联合修复作用 | 第62-63页 |
4.7 内生菌及其根际生物体系对柴油的修复作用机制 | 第63-64页 |
4.8 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 结论与展望 | 第65-68页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 创新性及典型研究成果 | 第66页 |
5.3 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录 实验图片 | 第76-78页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78页 |
作者在攻读硕士学位期间申报授权的国家发明专利 | 第78页 |
作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第78页 |
作者在攻读硕士学位期间参加学术会议 | 第78-79页 |