多食鞘氨醇杆菌和粘着剑菌对己唑醇的降解研究
【图文】:
图 1-1 己唑醇的化学结构式Fig. 1-1 Chemical structure of hexaconazole无色晶体,密度为 1.29 g/cm3,熔点为 111℃;溶解度(2mg/L,丙酮:1.64×105mg/L,甲醇:2.46×105mg/L,正7,20℃):logP:3.9,蒸汽压(20℃):1.8 ×10-5Pa。及修复研究现状农用化学品公司在 1981年开发的一类三唑类高效杀菌剂杀菌活性,并且在使用过程中有较低的抗性风险,所以逐年增加(Li et al., 2013)。然而,己唑醇在环境中有着较有较高的辛醇水分配系数(logP:3.9)和较低的移动性et al., 2017; Yu et al., 2013),而土壤中残存的己唑醇对土增加土壤氮素流失的风险(Ju et al., 2017)。另外,在水环境中,,己唑醇降解速率虽然大于碱性环境,但是,在78 d (何利文, 2006),且温度对己唑醇的降解有一定的影快,水解半衰期缩短。Tsukatani 等(2008)在 20℃条
院硕士学位论文 第二章 己唑醇降解菌多食鞘氨醇杆最好,这段时间是收集多食鞘氨醇杆菌 B-3 菌体,提取 DNA 的最佳时期于基因组测序。而在 12 h 之后,生长速度逐渐变慢,在 14 h 后其生长达到氨醇杆菌 B-3 的生长量达到最大值。在此时期之后,则会因为菌体浓度太逐渐出现衰亡,此时,多食鞘氨醇杆菌 B-3 的活性也会逐渐衰退,在这个合用于基因组 DNA 的提取 因此,测定多食鞘氨醇杆菌 B-3 的生长曲线,基中的生长对数中期,为后续收集菌体提取基因组 DNA 做准备。
【学位授予单位】:中国农业科学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:X172;X53
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