苎麻内生菌的筛选以及对土壤镉修复的强化作用
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摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 镉污染的来源与危害 | 第11-12页 |
1.1.1 镉污染的来源 | 第11-12页 |
1.1.2 镉污染的危害 | 第12页 |
1.2 镉污染修复技术 | 第12-17页 |
1.2.1 物理修复 | 第12-13页 |
1.2.2 化学修复 | 第13页 |
1.2.3 植物修复 | 第13-14页 |
1.2.4 微生物修复 | 第14-17页 |
1.3 植物内生菌在植物修复重金属镉污染土壤的作用 | 第17-19页 |
1.3.1 植物内生菌产植物生长素在植物修复中的作用 | 第17页 |
1.3.2 植物内生菌产铁载体在植物修复中的作用 | 第17-18页 |
1.3.3 植物内生菌提高重金属生物有效性促进植物修复 | 第18-19页 |
1.4 本课题的研究意义、创新点和研究内容 | 第19-23页 |
1.4.1 本课题的研究意义 | 第19-20页 |
1.4.2 创新点 | 第20页 |
1.4.3 主要研究内容 | 第20页 |
1.4.4 主要技术路线 | 第20-23页 |
第二章 苎麻抗镉内生菌的分离与鉴定 | 第23-33页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 材料与方法 | 第23-26页 |
2.2.1 植物样品 | 第23页 |
2.2.2 主要培养基 | 第23页 |
2.2.3 主要试剂 | 第23-24页 |
2.2.4 苎麻抗镉内生菌的分离纯化 | 第24-25页 |
2.2.5 苎麻抗镉内生菌的鉴定 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-31页 |
2.3.1 苎麻内生菌的分离纯化 | 第26-27页 |
2.3.2 苎麻内生菌的镉耐受性分析 | 第27页 |
2.3.3 苎麻内生菌的SEM形态特征的观察 | 第27-28页 |
2.3.4 苎麻抗镉内生菌的生理生化鉴定结果 | 第28-29页 |
2.3.5 苎麻抗镉内生菌16SrDNA的序列分析 | 第29-31页 |
2.4 结论 | 第31-33页 |
第三章 苎麻抗镉内生菌生物学特征及条件优化的研究 | 第33-52页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 材料与方法 | 第33-37页 |
3.2.1 菌株样品 | 第33页 |
3.2.2 主要试剂及培养基 | 第33-34页 |
3.2.3 菌株生长曲线的测定 | 第34页 |
3.2.4 菌株最适pH值的测定 | 第34页 |
3.2.5 菌株最适NaCl浓度的测定 | 第34页 |
3.2.6 菌株产植物生长素的测定及条件优化研究 | 第34-36页 |
3.2.7 菌株产铁载体的测定及条件优化研究 | 第36页 |
3.2.8 菌株溶解碳酸镉能力的研究 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-51页 |
3.3.1 生长曲线的测定结果 | 第37页 |
3.3.2 最适pH值的测定 | 第37-38页 |
3.3.3 最适NaCl浓度的测定 | 第38-39页 |
3.3.4 苎麻抗镉内生菌产植物生长素的测定 | 第39-44页 |
3.3.5 苎麻抗镉内生菌产铁载体的测定及其条件优化 | 第44-49页 |
3.3.6 菌株对难溶碳酸镉溶解能力的分析 | 第49-51页 |
3.4 结论 | 第51-52页 |
第四章 苎麻抗镉内生菌对植物生长和吸收镉的影响 | 第52-66页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 材料和方法 | 第52-56页 |
4.2.1 材料样品 | 第52页 |
4.2.2 主要试剂和仪器 | 第52-53页 |
4.2.3 样品采集与预处理 | 第53-54页 |
4.2.4 菌株对土壤有效态镉含量的影响 | 第54页 |
4.2.5 重金属污染土壤镉的形态分析及菌株对镉形态的影响 | 第54-55页 |
4.2.6 菌株对植物株高、鲜重、干重的影响 | 第55页 |
4.2.7 菌株对植物吸收镉的影响 | 第55-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-65页 |
4.3.1 土壤pH值的变化 | 第56-57页 |
4.3.2 土壤有效态镉含量的变化 | 第57-58页 |
4.3.3 菌株对镉形态的影响 | 第58-62页 |
4.3.4 苎麻株高、鲜重、干重的变化 | 第62-64页 |
4.3.5 苎麻吸收镉含量的变化 | 第64-65页 |
4.4 结论 | 第65-66页 |
第五章 总结与展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
攻读硕士学位期间主要成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |
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