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Cu、Cd胁迫对油菜生长的影响及其生物有效性

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 农业土壤中重金属污染第9页
    1.2 重金属对植物的影响第9-13页
        1.2.1 不同重金属污染类型对植物的危害第10页
        1.2.2 重金属对植物的毒害效应及机理第10-12页
        1.2.3 Cd对植物的损伤第12页
        1.2.4 Cu对植物的损伤第12-13页
    1.3 植物对重金属的耐受反应第13-14页
        1.3.1 限制重金属离子跨膜运输第13页
        1.3.2 竞争结合位点第13页
        1.3.3 激活金属络合蛋白第13-14页
    1.4 土壤中重金属形态分布第14页
    1.5 本论文研究的内容及意义第14-16页
        1.5.1 选题依据第14-15页
        1.5.2 研究内容及意义第15-16页
第二章 材料与方法第16-20页
    2.1 实验材料第16页
    2.2 实验方法第16-20页
        2.2.1 实验设计第16-17页
        2.2.2 测定方法第17-19页
        2.2.3 数据处理第19-20页
第三章 Cu、Cd单一及复合污染对油菜生长和营养品质的影响第20-40页
    3.1 Cu、Cd单一及复合污染对油菜生物量的影响第20-22页
    3.2 Cu、Cd单一及复合污染对油菜维生素C的影响第22-24页
    3.3 Cu、Cd单一及复合污染对油菜叶绿素的影响第24-26页
    3.4 Cu、Cd单一及复合污染对油菜抗氧化酶系统的影响第26-33页
        3.4.1 Cu、Cd处理对油菜超氧化物歧化酶(SOD)的影响第26-28页
        3.4.2 Cu、Cd处理对油菜过氧化物酶(POD)的影响第28-31页
        3.4.3 Cu、Cd处理对油菜过氧化氢酶(CAT)的影响第31-33页
    3.5 Cu、Cd单一及复合处理下油菜体内重金属的变化第33-36页
        3.5.1 不同浓度Cu及Cu/Cd复合处理下油菜中重金属Cu的变化第33-34页
        3.5.2 不同浓度Cd及Cu/Cd复合处理下油菜中重金属Cd的变化第34-36页
    3.6 结果与讨论第36-40页
        3.6.1 Cu、Cd单一复合胁迫对油菜生物量的影响第36-37页
        3.6.2 Cu、Cd单一复合胁迫对油菜叶绿素合成的影响第37页
        3.6.3 Cu、Cd单一复合胁迫对油菜抗氧化酶系统的影响第37-38页
        3.6.4 Cu、Cd单一复合胁迫对油菜中重金属含量的贡献第38-40页
第四章 Cu、Cd单一及复合处理土壤中重金属形态变化及其生物有效性第40-53页
    4.1 Cu、Cd单一及复合处理土壤pH值和电导率的变化第40-42页
        4.1.1 Cu单一胁迫油菜种植土壤pH值(A)和电导率(B)的变化第40页
        4.1.2 Cd单一胁迫油菜种植土壤pH值(A)和电导率(B)的变化第40-41页
        4.1.3 Cu\Cd复合胁迫油菜种植土壤pH值(A)和电导率(B)的变化第41-42页
    4.2 Cu、Cd单一及复合处理土壤中重金属形态变化第42-48页
        4.2.1 Cu单一胁迫土壤重金属Cu的形态变化第42-44页
        4.2.2 Cu/Cd复合胁迫土壤重金属Cu形态的变化第44-45页
        4.2.3 Cd单一胁迫土壤重金属Cd形态的变化第45-46页
        4.2.4 Cu/Cd复合胁迫土壤重金属Cd形态的变化第46-48页
    4.3 不同生长阶段重金属对油菜的生物有效性第48-50页
    4.4 结果与讨论第50-53页
        4.4.1 Cu、Cd胁迫下油菜种植土壤pH和电导率变化第50页
        4.4.2 Cu、Cd胁迫下油菜种植土壤中的Cu和Cd的形态转化第50-51页
        4.4.3 Cu、Cd胁迫下油菜吸收重金属的主要贡献形态第51-53页
第五章 结论第53-55页
参考文献第55-60页
致谢第60-61页

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