納米炭粉對土壤酶的影響及其機理的研究
發(fā)布時間:2022-02-20 04:06
納米炭粉具有相對特殊的、穩(wěn)定的化學結構,應用十分廣泛,目前在環(huán)境保護方面?zhèn)涫苡H睞。然而,進入環(huán)境后,最終會通過各種途徑歸趨于土壤。固定后的納米炭粉會穩(wěn)定的存在于土壤當中,可能對土壤環(huán)境造成一定的影響。因此,研究納米炭粉對土壤環(huán)境中的影響具有十分重要的意義。土壤酶活性相對土壤的其他理化性質而言較為敏感,可快速反映土壤中各種生物化學過程的強度和方向,酶參與包括土壤生物化學過程在內的自然界物質循環(huán)和能量代謝,是土壤中最為活躍的部分。因此,可以說土壤酶和土壤微生物共同推動了土壤的代謝過程,幾乎成為所有土壤質量的監(jiān)測和研究中必不可少的測定指標。本文在分析總結了國內外有關研究的基礎上,采用室內模擬方法研究了納米炭粉對土壤酶和微生物量的影響,同時探討了納米炭粉同土壤粘粒、蒙脫石、高嶺土四種膠體對洋刀豆脲酶的吸附行為及活性的影響;并對純酶等溫吸附特征及影響因素進行了研究,取得的主要結論和進展有:1、納米炭粉對土壤不同酶的影響有所差異,而且受到土壤條件的影響。納米炭粉對土壤脲酶活性的存在一定的低濃度激活,高濃度抑制的劑量問題。納米炭粉對土壤堿性磷酸酶活性的影響與脲酶大致相同,但規(guī)律性不及土壤脲酶好。2、...
【文章來源】:西北農林科技大學陜西省211工程院校985工程院校教育部直屬院校
【文章頁數】:68 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 文獻綜述
1.1 納米材料
1.1.1 納米材料的概念及分類
1.1.2 納米材料的特性
1.1.3 納米材料與環(huán)境的關系
1.1.4 納米炭材料
1.2 土壤酶
1.2.1 土壤酶的來源及存在狀態(tài)
1.2.2 土壤中的脲酶
1.2.3 洋刀豆脲酶
1.2.4 土壤中的堿性磷酸酶
1.3 酶在土壤礦物、膠體表面的吸附
1.3.1 酶在土壤有機無機膠體表面的吸附機理
1.3.2 土壤礦物表面蛋白質的等溫吸附曲線
1.3.3 土壤膠體及礦物對酶活性的影響
1.3.4 土壤膠體及礦物對酶穩(wěn)定性的影響
1.4 本課題的研究內容與意義
1.4.1 課題的研究內容
1.4.2 選題的意義及創(chuàng)新點
第二章 納米炭粉對土壤脲酶活性的影響
2.1 材料與方法
2.1.1 試驗材料
2.1.2 試驗方法
2.1.3 數據分析
2.2 結果與分析
2.2.1 納米炭粉對不同土壤脲酶活性的影響
2.2.2 添加速效碳源后納米炭粉對土壤脲酶活性的影響
2.2.3 葡萄糖與納米炭粉共同作用的處理預測酶活與實測酶活的比較
2.3 討論
2.3.1 納米炭粉對土壤脲酶的影響
2.3.2 添加速效碳源后納米炭粉對土壤脲酶活性的影響
2.3.3 納米炭粉對土壤脲酶影響機制的假設
2.4 結論
第三章 納米炭粉對土壤堿性磷酸酶活性的影響
3.1 材料與方法
3.1.1 試驗材料
3.1.2 試驗方法
3.1.3 數據分析
3.2 結果與分析
3.2.1 納米炭粉對土壤堿性磷酸酶活性的影響
3.2.2 添加速效碳源后納米炭粉對土壤堿性磷酸酶活性的影響
3.2.3 葡萄糖與納米炭粉共同作用的處理預測與實測酶活性的比較
3.3 討論
3.3.1 納米炭粉對土壤堿性磷酸酶的影響
3.3.2 添加速效碳源后納米炭粉對土壤堿性磷酸酶活性的影響
3.4 結論
第四章 納米炭粉對土壤微生物量碳的影響
4.1 材料與方法
4.1.1 試驗材料
4.1.2 試驗方法
4.1.3 數據分析
4.2 結果與分析
4.2.1 納米炭粉對土壤微生物量碳的影響
4.2.2 添加速效碳源后納米炭粉對土壤微生物量碳的影響
4.3 結論
第五章 PH 對納米炭粉固定脲酶的影響
5.1 材料與方法
5.1.1 材料
5.1.2 方法
5.1.3 數據分析
5.2 結果與分析
5.2.1 四種膠體最佳吸附脲酶濃度的研究
5.2.2 Tris-HCl 緩沖液體系對四種膠體吸附脲酶的影響
5.2.3 檸檬酸鹽緩沖體系對膠體吸附脲酶的影響
5.2.4 兩種緩沖液 pH 7.0 體系中供試膠體對脲酶的吸附
5.2.5 不同 pH 體系中脲酶在不同膠體表面的吸附的固定化酶活性
5.2.6 pH7.0 時,兩種緩沖液體系中不同膠體表面的吸附的固定態(tài)酶活性
5.3 結論
第六章 溫度對納米炭粉固定脲酶的影響
6.1 材料與方法
6.1.1 材料
6.1.2 方法
6.2 結果與分析
6.2.1 脲酶在不同膠體表面的吸附特征
6.2.2 不同膠體吸附的固定化酶活性
6.3 小結
第七章 全文總結
參考文獻
致謝
作者簡介
【參考文獻】:
期刊論文
[1]多壁碳納米管對土壤微生物的生態(tài)毒理效應[J]. 賀涔霖,高飛,盧曉霞,侯珍,張姝. 生態(tài)毒理學報. 2012(02)
[2]碳納米材料的生物毒性效應研究及展望[J]. 閭曉萍,黃絢,楊坤. 環(huán)境污染與防治. 2011(05)
[3]納米碳增效尿素對水稻田面水氮素流失及氮肥利用率的影響[J]. 王小燕,王燚,田小海,馬國輝. 農業(yè)工程學報. 2011(01)
[4]納米與微米CuO及Cu2+對土壤脲酶的生態(tài)毒性比較研究[J]. 金盛楊,王玉軍,汪鵬,李連禎,周東美. 生態(tài)毒理學報. 2010(06)
[5]納米增效尿素對水稻產量及氮肥農學利用率的影響[J]. 王小燕,馬國輝,狄浩,田小海,王燚. 植物營養(yǎng)與肥料學報. 2010(06)
[6]蒙脫石對蛋白質吸附行為的研究[J]. 李國平,呂英海,周仕學,曹智琨. 硅酸鹽通報. 2010(04)
[7]納米材料與環(huán)境保護[J]. 張邦維. 海南大學學報(自然科學版). 2010(02)
[8]納米材料在污染土壤修復及污水凈化中應用前景探討[J]. 王萌,陳世寶,李娜,馬義兵. 中國生態(tài)農業(yè)學報. 2010(02)
[9]納米材料的環(huán)境行為與生物毒性[J]. 林道輝,冀靜,田小利,劉妮,楊坤,吳豐昌,王震宇. 科學通報. 2009(23)
[10]納米材料在土壤與植物營養(yǎng)領域的應用進展[J]. 肖強,孫焱鑫,王甲辰,左強,張琳,陳延華,劉寶存. 中國土壤與肥料. 2009(04)
博士論文
[1]幾種低分子量有機酸、磷酸對BSA和酶在土壤膠體、礦物表面的吸附及活性影響[D]. 趙振華.華中農業(yè)大學 2002
碩士論文
[1]生物炭對土壤微生物量及土壤酶的影響研究[D]. 黃劍.中國農業(yè)科學院 2012
[2]多壁碳納米管細胞黏附性和蛋白吸附性的初探[D]. 楊瑩.天津師范大學 2009
[3]土壤活性顆粒表面酸性磷酸酶的固定機理與特性[D]. 喬學琴.華中農業(yè)大學 2007
[4]粘土礦物對細菌吸附研究方法的建立及其影響因素的研究[D]. 高利娟.廣西大學 2006
[5]恒電荷土壤活性顆粒表面酸性磷酸酶吸附、解吸及活性[D]. 劉震.華中農業(yè)大學 2005
本文編號:3634279
【文章來源】:西北農林科技大學陜西省211工程院校985工程院校教育部直屬院校
【文章頁數】:68 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 文獻綜述
1.1 納米材料
1.1.1 納米材料的概念及分類
1.1.2 納米材料的特性
1.1.3 納米材料與環(huán)境的關系
1.1.4 納米炭材料
1.2 土壤酶
1.2.1 土壤酶的來源及存在狀態(tài)
1.2.2 土壤中的脲酶
1.2.3 洋刀豆脲酶
1.2.4 土壤中的堿性磷酸酶
1.3 酶在土壤礦物、膠體表面的吸附
1.3.1 酶在土壤有機無機膠體表面的吸附機理
1.3.2 土壤礦物表面蛋白質的等溫吸附曲線
1.3.3 土壤膠體及礦物對酶活性的影響
1.3.4 土壤膠體及礦物對酶穩(wěn)定性的影響
1.4 本課題的研究內容與意義
1.4.1 課題的研究內容
1.4.2 選題的意義及創(chuàng)新點
第二章 納米炭粉對土壤脲酶活性的影響
2.1 材料與方法
2.1.1 試驗材料
2.1.2 試驗方法
2.1.3 數據分析
2.2 結果與分析
2.2.1 納米炭粉對不同土壤脲酶活性的影響
2.2.2 添加速效碳源后納米炭粉對土壤脲酶活性的影響
2.2.3 葡萄糖與納米炭粉共同作用的處理預測酶活與實測酶活的比較
2.3 討論
2.3.1 納米炭粉對土壤脲酶的影響
2.3.2 添加速效碳源后納米炭粉對土壤脲酶活性的影響
2.3.3 納米炭粉對土壤脲酶影響機制的假設
2.4 結論
第三章 納米炭粉對土壤堿性磷酸酶活性的影響
3.1 材料與方法
3.1.1 試驗材料
3.1.2 試驗方法
3.1.3 數據分析
3.2 結果與分析
3.2.1 納米炭粉對土壤堿性磷酸酶活性的影響
3.2.2 添加速效碳源后納米炭粉對土壤堿性磷酸酶活性的影響
3.2.3 葡萄糖與納米炭粉共同作用的處理預測與實測酶活性的比較
3.3 討論
3.3.1 納米炭粉對土壤堿性磷酸酶的影響
3.3.2 添加速效碳源后納米炭粉對土壤堿性磷酸酶活性的影響
3.4 結論
第四章 納米炭粉對土壤微生物量碳的影響
4.1 材料與方法
4.1.1 試驗材料
4.1.2 試驗方法
4.1.3 數據分析
4.2 結果與分析
4.2.1 納米炭粉對土壤微生物量碳的影響
4.2.2 添加速效碳源后納米炭粉對土壤微生物量碳的影響
4.3 結論
第五章 PH 對納米炭粉固定脲酶的影響
5.1 材料與方法
5.1.1 材料
5.1.2 方法
5.1.3 數據分析
5.2 結果與分析
5.2.1 四種膠體最佳吸附脲酶濃度的研究
5.2.2 Tris-HCl 緩沖液體系對四種膠體吸附脲酶的影響
5.2.3 檸檬酸鹽緩沖體系對膠體吸附脲酶的影響
5.2.4 兩種緩沖液 pH 7.0 體系中供試膠體對脲酶的吸附
5.2.5 不同 pH 體系中脲酶在不同膠體表面的吸附的固定化酶活性
5.2.6 pH7.0 時,兩種緩沖液體系中不同膠體表面的吸附的固定態(tài)酶活性
5.3 結論
第六章 溫度對納米炭粉固定脲酶的影響
6.1 材料與方法
6.1.1 材料
6.1.2 方法
6.2 結果與分析
6.2.1 脲酶在不同膠體表面的吸附特征
6.2.2 不同膠體吸附的固定化酶活性
6.3 小結
第七章 全文總結
參考文獻
致謝
作者簡介
【參考文獻】:
期刊論文
[1]多壁碳納米管對土壤微生物的生態(tài)毒理效應[J]. 賀涔霖,高飛,盧曉霞,侯珍,張姝. 生態(tài)毒理學報. 2012(02)
[2]碳納米材料的生物毒性效應研究及展望[J]. 閭曉萍,黃絢,楊坤. 環(huán)境污染與防治. 2011(05)
[3]納米碳增效尿素對水稻田面水氮素流失及氮肥利用率的影響[J]. 王小燕,王燚,田小海,馬國輝. 農業(yè)工程學報. 2011(01)
[4]納米與微米CuO及Cu2+對土壤脲酶的生態(tài)毒性比較研究[J]. 金盛楊,王玉軍,汪鵬,李連禎,周東美. 生態(tài)毒理學報. 2010(06)
[5]納米增效尿素對水稻產量及氮肥農學利用率的影響[J]. 王小燕,馬國輝,狄浩,田小海,王燚. 植物營養(yǎng)與肥料學報. 2010(06)
[6]蒙脫石對蛋白質吸附行為的研究[J]. 李國平,呂英海,周仕學,曹智琨. 硅酸鹽通報. 2010(04)
[7]納米材料與環(huán)境保護[J]. 張邦維. 海南大學學報(自然科學版). 2010(02)
[8]納米材料在污染土壤修復及污水凈化中應用前景探討[J]. 王萌,陳世寶,李娜,馬義兵. 中國生態(tài)農業(yè)學報. 2010(02)
[9]納米材料的環(huán)境行為與生物毒性[J]. 林道輝,冀靜,田小利,劉妮,楊坤,吳豐昌,王震宇. 科學通報. 2009(23)
[10]納米材料在土壤與植物營養(yǎng)領域的應用進展[J]. 肖強,孫焱鑫,王甲辰,左強,張琳,陳延華,劉寶存. 中國土壤與肥料. 2009(04)
博士論文
[1]幾種低分子量有機酸、磷酸對BSA和酶在土壤膠體、礦物表面的吸附及活性影響[D]. 趙振華.華中農業(yè)大學 2002
碩士論文
[1]生物炭對土壤微生物量及土壤酶的影響研究[D]. 黃劍.中國農業(yè)科學院 2012
[2]多壁碳納米管細胞黏附性和蛋白吸附性的初探[D]. 楊瑩.天津師范大學 2009
[3]土壤活性顆粒表面酸性磷酸酶的固定機理與特性[D]. 喬學琴.華中農業(yè)大學 2007
[4]粘土礦物對細菌吸附研究方法的建立及其影響因素的研究[D]. 高利娟.廣西大學 2006
[5]恒電荷土壤活性顆粒表面酸性磷酸酶吸附、解吸及活性[D]. 劉震.華中農業(yè)大學 2005
本文編號:3634279
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