厌氧系统中产甲烷微生态对酸和氨胁迫的响应机制研究

本书特色

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  《厌氧系统中产甲烷微生态对酸和氨胁迫的响应机制研究/同济博士论丛》主要介绍了在易降解生物质废物的厌氧消化过程中,甲烷化过程易受高浓度有机酸和氨的胁迫,导致厌氧消化过程不稳定、甲烷化效率降低等问题。《厌氧系统中产甲烷微生态对酸和氨胁迫的响应机制研究/同济博士论丛》利用稳定碳同位素示踪技术,结合使用特异性甲烷化抑制剂的方法分析甲烷化代谢途径,探究了酸胁迫和氨胁迫下嗜乙酸产甲烷微生态的演变规律,探索和驯化对氨胁迫下微生态的影响及促进甲烷化代谢的效果。
  《厌氧系统中产甲烷微生态对酸和氨胁迫的响应机制研究/同济博士论丛》可以为广大相关研究学者及同专业的高年级学生作为学习参考之用。

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目录

总序论丛前言前言缩写词对照表第1章 绪论1.1 研究背景1.1.1 易降解生物质废物的产生与特性1.1.2 易降解生物质废物的厌氧消化技术1.1.3 易降解生物质废物厌氧消化中的酸和氨抑制问题1.2 厌氧系统中产甲烷微生态对胁迫的响应机制1.2.1 厌氧消化系统中的代谢流网络1.2.2 厌氧系统的产甲烷微生态1.2.3 产甲烷微生态的关键影响因子1.2.4 甲烷化中心理论1.2.5 甲烷化中心微生物过程机理的不确定性1.3 产甲烷微生态响应机制的研究方法1.3.1 甲烷化代谢途径的研究方法1.3.2 微生物种群结构和功能形态的研究方法1.4 研究目的和研究内容1.4.1 研究思路1.4.2 研究目的1.4.3 研究内容1.4.4 关键技术问题1.4.5 技术路线图第2章 研究方法与技术2.1 实验装置与实验设计2.1.1 接种污泥2.1.2 反应器设置2.2 物理化学指标测试2.2.1 气相2.2.2 液相2.2.3 固相2.3 代谢途径分析2.4 微生物的分子生物学分析2.4.1 DNA提取及检测2.4.2 PCR-ARISA2.4.3 qPCR2.4.4 FISH2.4.5 UNA-SIP2.4.6 焦磷酸测序2.5 数据分析与计算方法2.5.1 Gompertz模型分析甲烷产生过程2.5.2 游离氨浓度的计算2.5.3 天然稳定碳同位素指纹识别产甲烷途径的方法第3章 低pH对酸胁迫下厌氧产甲烷微生态的影响3.1 概述3.2 实验材料与方法3.2.1 接种污泥3.2.2 反应器设置与操作3.2.3 测试指标与方法3.3 实验结果与讨论3.3.1 乙酸的厌氧甲烷化过程3.3.2 低pH下游离态乙酸形成的胁迫3.3.3 甲烷化代谢途径分析3.3.4 共生乙酸氧化细菌的丰度3.4 小结第4章 乙酸浓度对酸胁迫下厌氧产甲烷微生态的影响4.1 概述4.2 实验材料与方法4.2.1 接种污泥4.2.2 反应器设置与操作4.2.3 测试指标与方法4.3 实验结果与讨论4.3.1 乙酸的厌氧甲烷化过程4.3.2 甲烷化代谢途径4.3.3 关键微生物种群的动力学4.3.4 不同产甲烷代谢途径的活力4.3.5 嗜乙酸产甲烷菌群在pH扰动下的自调节4.4 小结第5章 氨浓度对氨胁迫下厌氧产甲烷微生态的影响5.1 概述5.2 实验材料与方法5.2.1 实验材料5.2.2 实验设置5.2.3 测试指标与方法5.3 实验结果与讨论5.3.1 乙酸的厌氧甲烷化5.3.2 液相氨浓度的变化5.3.3 产甲烷过程的稳定碳同位素分馏效应5.3.4 产甲烷途径及功能微生物菌群的演变5.4 小结第6章 基于DNA-SIP的氨胁迫下厌氧产甲烷微生态研究6.1 概述6.2 实验材料与方法6.2.1 接种污泥6.2.2 反应器设置与操作6.2.3 测试指标与方法6.3 结果与讨论6.3.1 乙酸的厌氧甲烷化过程6.3.2 甲烷化代谢途径6.3.3 13C标记与未标记DNA的分离和分级6.3.4 内源呼吸干扰和测序样品的选择6.3.5 古菌和细菌序列的基因文库6.3.6 古菌和细菌的ARISA指纹图谱6.3.7 微生物种群的荧光原位杂交分析6.3.8 甲烷八叠球菌聚集式生长对氨胁迫的抵抗6.4 小结第7章 驯化对氨胁迫下厌氧产甲烷微生态的影响7.1 概述7.2 实验材料与方法7.2.1 接种污泥的驯化预培养7.2.2 反应器设置7.2.3 测试指标与方法7.3 结果与讨论7.3.1 污泥预培养时的产甲烷过程7.3.2 乙酸的厌氧甲烷化过程7.3.3 液相性质的变化7.3.4 产甲烷途径的变化7.3.5 微生物种群结构的变化7.3.6 驯化和未驯化的微生态对氨胁迫的响应模式7.4 小结第8章 研究结论、创新点与建议8.1 研究结论8.2 创新点8.3 后续研究建议参考文献附录A 厌氧甲烷化中的稳定碳同位素分馏效应后记

封面

厌氧系统中产甲烷微生态对酸和氨胁迫的响应机制研究

书名:厌氧系统中产甲烷微生态对酸和氨胁迫的响应机制研究

作者:郝丽萍著

页数:221页

定价:¥98.0

出版社:同济大学出版社

出版日期:2019-05-01

ISBN:9787560868080

PDF电子书大小:101MB 高清扫描完整版

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