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利用流式细胞仪对饮用水中细菌的快速检测

发布时间:2017-06-04 09:02

  本文关键词:利用流式细胞仪对饮用水中细菌的快速检测,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:目前,水源性细菌的常规统计方法为平板计数法,但该方法耗时、工作量大,并且只能检测水源中不足1%的细菌种类。因此有必要建立一个更全面、速度更快的检测方法。本论文基于前人研究结果,在实验室现有资源平台上建立起基于流式细胞仪的细菌快速检测方法,并用该方法对市售矿泉水和重点流域典型水源地水样进行检测。实验结果显示,流式细胞法的测量误差不超过30.82%,平均变异系数为7.65%,而平板计数法的平均变异系数为11.32%。将已建立的方法应用于实际水样的检测中,矿泉水水样和典型水源地水样的活菌浓度结果分别为104-105cells/mL和108-109cells/mL,与之相对的平板计数法的结果分别为0CFU/mL和10-103CFU/mL。以上结果证明,利用流式细胞仪结合SYBR Green I、PI染色,可以对水样中细菌的死/活状态进行区分。并且与平板计数法相比,该方法稳定性更好、细菌检测种类更全面。 另一方面,饮用水处理系统中的可同化有机碳和余氯添加量是分别促进和抑制细菌生长的重要因素。本论文基于前人研究结果,在实验室现有资源平台上建立起以流式细胞仪为检测手段的可同化有机碳检测方法,并用该方法分析讨论了可同化有机碳和余氯对饮用水中细菌的共同影响。结果显示,基于流式细胞仪的可同化有机碳检测方法的平均回收率为112.79%。在较低余氯浓度条件下,可同化有机碳主要影响着细菌的再生长情况;在较高余氯浓度条件下,余氯是影响着细菌再生长的主要因素。
【关键词】:细菌 流式细胞仪 可同化有机碳 游离余氯 细菌再生长
【学位授予单位】:北京林业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:O657;R123.1
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-8
  • 1. 引言8-20
  • 1.1 水环境中细菌快速检测技术的研究背景与意义8-13
  • 1.1.1 水环境中致病菌污染现状8
  • 1.1.2 水环境中致病菌的种类8-9
  • 1.1.3 水环境中致病菌的来源9-10
  • 1.1.4 水环境中细菌的检测方法10-13
  • 1.2 饮用水生物稳定性及影响因素13-19
  • 1.2.1 饮用水生物稳定性概念13
  • 1.2.2 饮用水生物稳定性影响因素13-17
  • 1.2.3 饮用水生物稳定性主要指标17
  • 1.2.4 国际上通用的可同化有机碳检测方法17-19
  • 1.3 本论文的研究目的、内容及创新点19-20
  • 1.3.1 目的19
  • 1.3.2 内容19
  • 1.3.3 创新点19-20
  • 2. 基于流式细胞术快速检测水源性细菌方法的建立和应用20-39
  • 2.1 基于流式细胞术快速检测水源性细菌方法的建立20-24
  • 2.1.1 试剂和仪器20
  • 2.1.2 相关溶液的制备20-21
  • 2.1.3 方法21-22
  • 2.1.4 结果与分析22-23
  • 2.1.5 讨论23-24
  • 2.2 基于流式细胞术快速检测水源性细菌方法的应用24-38
  • 2.2.1 试剂和仪器24
  • 2.2.2 相关溶液的制备24-25
  • 2.2.3 方法25-27
  • 2.2.4 结果与分析27-37
  • 2.2.5 讨论37-38
  • 2.3 本章小结38-39
  • 3. 可同化有机碳和游离余氯对饮用水中细菌活性的共同影响39-50
  • 3.1 基于流式细胞仪的可同化有机碳检测方法建立39-43
  • 3.1.1 仪器与试剂39
  • 3.1.2 相关溶液的制备39-40
  • 3.1.3 方法40-41
  • 3.1.4 结果与分析41-42
  • 3.1.5 讨论42-43
  • 3.2 可同化有机碳和游离余氯对饮用水中细菌活性的共同影响43-49
  • 3.2.1 仪器与试剂43-44
  • 3.2.2 相关溶液的制备44
  • 3.2.3 方法44
  • 3.2.4 结果与分析44-48
  • 3.2.5 讨论48-49
  • 3.3 本章小结49-50
  • 4. 结论与展望50-51
  • 4.1 结论50
  • 4.2 展望50-51
  • 参考文献51-55
  • 个人简介55-56
  • 导师简介56-58
  • 获得成果目录58-59
  • 致谢59

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号:420488

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