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氯虫苯甲酰胺降解分离株GW13的分离筛选及降解特性研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 前言第10-24页
    1.1 氯虫苯甲酰胺研究进展第10-18页
        1.1.1 氯虫苯甲酰胺简介第10-11页
        1.1.2 氯虫苯甲酰胺的理化性质第11页
        1.1.3 氯虫苯甲酰胺作用机制第11-12页
        1.1.4 害虫对氯虫苯甲酰胺的抗药性第12-13页
        1.1.5 氯虫苯甲酰胺的生态毒理第13-15页
        1.1.6 氯虫苯甲酰胺的环境行为第15-17页
        1.1.7 氯虫苯甲酰胺的检测方法第17-18页
    1.2 微生物代谢第18-22页
        1.2.1 高效降解微生物资源的挖掘第18-20页
        1.2.2 微生物代谢农药的方式第20-21页
        1.2.3 降解途径第21-22页
        1.2.4 微生物代谢与动物的毒物代谢第22页
    1.3 目的和意义第22-24页
第二章 氯虫苯甲酰胺降解分离株的分离鉴定第24-40页
    2.1 材料与方法第24-29页
        2.1.1 材料第24-26页
        2.1.2 方法第26-29页
    2.2 结果与分析第29-38页
        2.2.1 降解分离株的筛选和分离第29-31页
        2.2.2 降解分离株的培养特征和形态特征第31-32页
        2.2.3 分离株GW13的生理生化特征第32-33页
        2.2.4 分离株GW13的16SrDNA序列分析第33-34页
        2.2.5 降解分离株系统发育地位第34-36页
        2.2.6 不同培养条件对降解分离株生长的影响第36-37页
        2.2.7 降解分离株的生长曲线第37-38页
    2.3 讨论第38-40页
第三章 氯虫苯甲酰胺降解菌GW13的降解特性研究第40-53页
    3.1 材料与方法第40-42页
        3.1.1 材料第40页
        3.1.2 方法第40-42页
    3.2 结果与分析第42-51页
        3.2.1 氯虫苯甲酰胺的提取检测第42-43页
        3.2.2 共代谢碳源、氮源对菌株降解率的影响第43-44页
        3.2.3 氯虫苯甲酰胺起始浓度对菌株降解率的影响第44-45页
        3.2.4 环境条件对菌株降解率的影响第45-46页
        3.2.5 降解曲线的测定第46页
        3.2.6 代谢途径预测第46-47页
        3.2.7 降解产物的鉴定第47-51页
    3.3 讨论第51-53页
第四章 氯虫苯甲酰胺降解菌GW13的全基因组分析第53-67页
    4.1 材料与方法第53-57页
        4.1.1 材料第53页
        4.1.2 方法第53-57页
    4.2 结果与分析第57-65页
        4.2.1 DNA提取及检测第57-58页
        4.2.2 基因组测序信息第58-59页
        4.2.3 基因组注释及分析第59-60页
        4.2.4 KEGG分析和基因挖掘第60-62页
        4.2.5 比较基因组分析第62-65页
    4.3 讨论第65-67页
第五章 全文总结第67-68页
    5.1 总结第67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-78页
致谢第78页

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