1 / 63
文档名称:

地方政府投融资平台信用评价及风险管理.pdf

格式:pdf   页数:63
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

地方政府投融资平台信用评价及风险管理.pdf

上传人:quality 2014/2/12 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

地方政府投融资平台信用评价及风险管理.pdf

文档介绍

文档介绍:南京师范大学
硕士学位论文
硅酸盐细菌对矿物的风化作用及其初步应用
姓名:凌云
申请学位级别:硕士
专业:微生物学
指导教师:连宾
20070520
摘要内。由于荚膜物质是硅酸盐细菌的典型特征,其对开展了硅酸盐细菌对矿物和土壤的风化作用模拟试验,并对硅酸盐细菌在土壤物理性质等方面的作用进行初步研究。从甘肃西峰黄土中筛选到一株硅酸盐细菌,用常规方法及分子生物学方法对其进行鉴定,采用电感耦合等离子体原子发射光谱觳飧靡鸲匀矿物的解钾效果,用比色法测定该菌对无机磷和有机磷的解磷能力:试验模拟该菌对三种矿物及黄土的风化作用,利用透射电子显微镜蜕璧缱酉晕⒕观察该菌与矿物作用过程中细菌与矿物界面的特征、检测了细菌对矿物化学成分变化的影响,探讨了该菌对矿物风化作用的机理;通过测定该菌对土壤团聚体及水分性质变化的影响,初步探讨该菌对土壤物理性质的作用,并进行初步的应用。硅酸盐细菌某9娣椒ḿḿ分子鉴定结果表明,该菌为长杆状,,产椭圆至圆形芽孢,菌体大小为....飧哺谴笥诰寮副兜姆厚荚膜,菌落呈半玻璃珠状,粘稠难挑起,最适值为.,,通过生理生化及其蛄屑ǎ范℉为胶质芽孢杆菌该菌一系列生理特征意义重大,作者对硅酸盐细菌的荚膜染色方法进行了比较研究,获得了一种改进的荚膜染色方法。分别以钾长石、黑云母和磷矿粉为矿源,研究了硅酸盐细菌谝禾迮嘌的解笛椋峁砻鹘又肿楸榷哉兆榉直鹪黾钾长石为矿源黑云母为矿源磷矿粉为矿源送猓琀还释放出矿物试样中的部分和。作者对硅酸盐细菌在液体培养基中释放钾的检测方法也进行了改进。检测了硅酸盐细菌纸馕藁缀陀谢椎哪芰Γ峁砻鹘又肿楸榷哉兆榉直鹪黾./和模拟该菌对三种矿物及黄土的风化作用,分别静置培养,通过电镜观察表明细菌对矿物试样表面发生了一定溶蚀作用,被细菌作用后的矿粉,颗粒浑圆,边缘模糊不清,矿物颗粒被大量的菌体物质所覆盖。随培养时间增加,水溶性和仍K囟嫉玫揭欢ǔ潭鹊卦黾印O妇圆煌笪锛安煌嘌奔涞淖饔眯Ч煌认为该菌产生的胞外多糖对矿物风化起重要作用,并由此分析了硅酸盐细菌对硅酸盐矿物风化的作用机理。痬硅酸盐细菌对矿物的风化作用及其初步应用
壁墼苎塑堕墅芏塑堕垦些堡旦墨基塑生塑对土壤物理性质研究表明,大粒级数量有所增加,加菌的土壤水分的蒸发速度要低于两种对照样,饱和渗透速率的结果也相似,但只发生在接菌液初期,随培养时间增加,表现出的差异不大。通过盆栽试验和田间试验检测硅酸盐细菌曰苹ㄜ俎Iさ生长具有一定促进作用。通过研究硅酸盐细菌对几种矿物和黄土的风化作用,以及对土壤物理性质及苜蓿生长影响的初步研究,加深对硅酸盐细菌与矿物相互作用过程和机理的理解,并为进一步研究硅酸盐细菌的功能和拓展硅酸盐细菌的应用范围提供基础资料。关键词:硅酸盐细菌胶质芽孢杆菌矿物风化作用影响,结果表明该菌剂对苜蓿的株高、根长、根瘤数及鲜千重均优于对照,其对苜蓿的土壤持水性黄花苜蓿
.甋琣.%,産瑆畉—.琺一——%%,.,..%,.%.硅酸盐细菌对矿物的风化作用及其初步应用瑂..、析..—,畇’.
甌甌—;.甒,..肛痬/,瑂’.瑃,,,瓾,.,簊;;;硅酸盐细菌对矿物的风化作用及其初步应用甌甀,琩,,,,籱
矗:五学位论文独创性声明学位论文使用授权声明虹期:玉盘鹤螅荷期:曼堡本人郑重声明;⒓岢忠浴G笫怠⒋葱隆钡目蒲Ь翊邮卵芯抗ぷ鳌⒈韭畚氖俏腋鋈嗽诘际χ傅枷陆械难芯抗ぷ骱腿〉玫难芯成果。⒈韭畚闹谐耐猓惺笛椤⑹莺陀泄夭牧暇钦媸档摹⒈韭畚闹谐暮椭滦坏哪谌萃猓话渌嘶蚱渌已经发表或撰写过的研究成果。⑵渌径员狙芯克龅墓毕拙言诼畚闹凶髁松鞑⒈硎作者签名;本人完全了解南京师范大学有关保留、使用学位论文的规定,学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版;有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅;有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索;有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。了谢意。日
第一章前言第谖⑸锒钥笪锓缁饔醚芯扛攀地质微生物学研究概述本章综述了微生物对矿物风化作用的研究进展,介绍了目前硅酸盐细菌的研究概况,并阐述了本项课题的研究意义、研究内容、研究方法和技术路线。在研究地球历史、地壳和沉积物形成、岩石风化以及矿物的形成和破坏等过程时,倍受注意的往往是物理和化学作用,对生物的作用,尤其是微生物的作用常被忽视。传统的地质学观点强调地质营力的巨大作用,特别是高温高压下的作用,但地质微生物促进的地球化学过程几乎都是在低温环境中,微生物利用酶的催化作用在低温低压或常温常压下,完成了许多正常的物理和化学条件下无法进行的地球化学过程。实际上,这些微小的生命是地球上最早出现、种类最多、对环境适应力最强、分布最广、自我复制快、生理和生