论文目录 | |
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-38页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 厌氧生物产甲烷代谢 | 第15-23页 |
1.2.1 厌氧生物产甲烷代谢过程及机理 | 第15-19页 |
1.2.2 厌氧生物处理影响因素 | 第19-21页 |
1.2.3 厌氧生物处理典型技术及优缺点 | 第21-23页 |
1.3 厌氧同时反硝化产甲烷耦合技术 | 第23-29页 |
1.3.1 厌氧同时反硝化产甲烷耦合过程 | 第23-25页 |
1.3.2 厌氧同时反硝化产甲烷耦合过程影响因素 | 第25-27页 |
1.3.3 同时反硝化产甲烷耦合过程中微生物群落结构 | 第27-29页 |
1.4 厌氧生物处理中主要微生物菌群 | 第29-32页 |
1.4.1 常见细菌菌群 | 第29-30页 |
1.4.2 主要产甲烷菌群 | 第30-31页 |
1.4.3 主要反硝化功能菌群 | 第31-32页 |
1.5 分子生物学技术在废水处理系统内微生物研究中的应用 | 第32-36页 |
1.5.1 聚合酶链式反应技术 | 第32-33页 |
1.5.2 克隆文库法及其在环境微生物研究中的应用 | 第33页 |
1.5.3 变性梯度凝胶电泳及其在环境微生物研究中的应用 | 第33-34页 |
1.5.4 高通量测序技术和宏基因组学在环境微生物研究中的应用 | 第34-36页 |
1.6 本课题研究目的、意义及主要内容 | 第36-38页 |
1.6.1 本课题研究目的和意义 | 第36-37页 |
1.6.2 本课题研究主要内容 | 第37-38页 |
第二章 不同碳氮比对厌氧产甲烷过程的影响研究 | 第38-52页 |
2.1 材料与方法 | 第39-42页 |
2.1.1 主要仪器设备 | 第39页 |
2.1.2 主要实验试剂 | 第39-40页 |
2.1.3 主要使用试剂配制方法 | 第40页 |
2.1.4 接种污泥和培养基质 | 第40-41页 |
2.1.5 实验装置和操作步骤 | 第41页 |
2.1.6 样品采集及化学分析 | 第41-42页 |
2.2 结果与讨论 | 第42-50页 |
2.2.1 不同碳氮比(COD/NO_3~--N)条件下体系代谢特性 | 第42-46页 |
2.2.2 耦合过程边界条件(COD/NO_3~--N=8.0)下体系代谢特征 | 第46-48页 |
2.2.3 耦合过程边界条件(COD/NO_3~--N=8.0)下体系产酸和产甲烷特性 | 第48-50页 |
2.3 本章小结 | 第50-52页 |
第三章 边界条件下短周期耦合过程颗粒污泥物化特性 | 第52-64页 |
3.1 材料与方法 | 第53-56页 |
3.1.1 主要仪器设备 | 第53页 |
3.1.2 主要实验试剂 | 第53-54页 |
3.1.3 颗粒污泥物化特性表征 | 第54-55页 |
3.1.4 颗粒污泥中生物酶活性测定 | 第55-56页 |
3.2 结果与讨论 | 第56-63页 |
3.2.1 颗粒污泥外观形貌等物理特性变化 | 第56-58页 |
3.2.2 颗粒污泥沉降速率及其粒径分布规律 | 第58-59页 |
3.2.3 颗粒污泥中化学官能基团和电动电位变化 | 第59-62页 |
3.2.4 颗粒污泥中典型生物酶活性 | 第62-63页 |
3.3 本章小结 | 第63-64页 |
第四章 边界条件下短周期培养耦合过程颗粒污泥中微生物群落结构和多样性 | 第64-95页 |
4.1 材料与方法 | 第65-73页 |
4.1.1 主要仪器设备 | 第65页 |
4.1.2 主要实验试剂 | 第65-66页 |
4.1.3 主要使用试剂配制方法 | 第66-67页 |
4.1.4 颗粒污泥中基因组总DNA提取及检测 | 第67页 |
4.1.5 微生物菌群变性梯度凝胶电泳(PCR-DGGE)实验及数据分析 | 第67-71页 |
4.1.6 微生物菌群高通量测序(HTS)实验及数据分析 | 第71-73页 |
4.2 结果与讨论 | 第73-93页 |
4.2.1 样品中总DNA抽提和扩增效果检验 | 第73页 |
4.2.2 样品中目标片段克隆、筛选、测序和比对效果检验 | 第73-75页 |
4.2.3 样品中细菌菌群群落结构变性梯度凝胶电泳(DGGE)研究 | 第75-78页 |
4.2.4 样品中全部微生物多样性和群落结构高通量测序研究 | 第78-82页 |
4.2.5 样品中细菌群落结构和多样性对比分析研究 | 第82-88页 |
4.2.6 耦合过程初期中反硝化菌群最大可能性来源 | 第88-90页 |
4.2.7 样品中古菌群落结构和多样性对比分析研究 | 第90-93页 |
4.2.8 变性梯度凝胶电泳(DGGE)和高通量测序在群落分析中的对比 | 第93页 |
4.3 本章小结 | 第93-95页 |
第五章 长周期耦合过程中动态特性和颗粒污泥物化特性 | 第95-108页 |
5.1 材料与方法 | 第96-99页 |
5.1.1 主要仪器设备 | 第96页 |
5.1.2 接种污泥和人工模拟配水 | 第96页 |
5.1.3 实验装置与操作步骤 | 第96-97页 |
5.1.4 样品采集及化学分析 | 第97页 |
5.1.5 颗粒污泥物化特性表征 | 第97-99页 |
5.2 结果与讨论 | 第99-107页 |
5.2.1 碳素去除效率及氮素迁移转化 | 第99-100页 |
5.2.2 产酸特性以及产甲烷效率 | 第100-102页 |
5.2.3 颗粒污泥中化学官能基团 | 第102-103页 |
5.2.4 颗粒污泥基本元素构成及其比例 | 第103页 |
5.2.5 颗粒污泥微观特征和空间构型 | 第103-107页 |
5.3 本章小结 | 第107-108页 |
第六章 长周期耦合过程颗粒污泥中微生物群落结构动态评价和菌群解析 | 第108-121页 |
6.1 材料与方法 | 第109页 |
6.1.1 主要仪器设备及实验试剂 | 第109页 |
6.1.2 实验过程中样本来源说明 | 第109页 |
6.2 结果与讨论 | 第109-120页 |
6.2.1 样本中微生物群落多样性 | 第109-112页 |
6.2.2 样本中细菌菌群结构动态评价和菌群解析 | 第112-116页 |
6.2.3 样本中古菌菌群结构动态评价和菌群解析 | 第116-117页 |
6.2.4 体系碳氮比为 8.0 时样品宏基因组学分析 | 第117-120页 |
6.3 本章小结 | 第120-121页 |
结论与展望 | 第121-124页 |
本研究主要结论 | 第121-123页 |
本研究主要创新点 | 第123页 |
本研究展望与建议 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-138页 |
附录 | 第138-143页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第143-144页 |
致谢 | 第144-145页 |
附件 | 第145页 |