摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 全氟辛烷磺酰基化合物PFOS | 第10-13页 |
1.1.1 PFOS污染持久性 | 第10页 |
1.1.2 PFOS污染蓄积性 | 第10-12页 |
1.1.3 PFOS污染的复合毒性 | 第12-13页 |
1.2 多毛类沙蚕生物标志物在海洋环境监测中的研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 沙蚕生理生化标志物在海洋环境监测中的应用 | 第14-17页 |
1.2.2 沙蚕生态相关的生物标志物在海洋环境监测中的应用 | 第17-19页 |
1.2.3 沙蚕标志物在海洋环境监测中存在的问题 | 第19页 |
1.3 研究目的与意义 | 第19-21页 |
第2章 PFOS对多齿围沙蚕急性毒性和抗氧化防御系统的毒性效应 | 第21-37页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 材料与方法 | 第21-28页 |
2.2.1 试剂仪器 | 第21页 |
2.2.2 沙蚕暂养及 96 h-LC50的测定 | 第21-22页 |
2.2.3 慢性毒性实验 | 第22页 |
2.2.4 样品处理 | 第22页 |
2.2.5 抗氧化防御系统指标的测定 | 第22-28页 |
2.2.6 数据统计 | 第28页 |
2.3 结果 | 第28-32页 |
2.3.1 96 h-LC50急性毒性实验 | 第28-29页 |
2.3.2 PFOS胁迫对多齿围沙蚕体内MDA含量的影响 | 第29页 |
2.3.3 PFOS胁迫对多齿围沙蚕体内GSH含量的影响 | 第29-30页 |
2.3.4 PFOS胁迫对多齿围沙蚕体内GSH/GSSG比值的影响 | 第30页 |
2.3.5 PFOS胁迫对多齿围沙蚕体内SOD酶活性的影响 | 第30-31页 |
2.3.6 PFOS胁迫对多齿围沙蚕体内GSH-PX酶活性的影响 | 第31页 |
2.3.7 PFOS胁迫对多齿围沙蚕体内GST酶活性的影响 | 第31页 |
2.3.8 PFOS胁迫对多齿围沙蚕体内GR酶活性的影响 | 第31-32页 |
2.4 讨论 | 第32-36页 |
2.4.1 PFOS对多齿围沙蚕的急性毒性 | 第32页 |
2.4.2 PFOS对多齿围沙蚕抗氧化非酶系统的影响 | 第32-34页 |
2.4.3 PFOS对多齿围沙蚕抗氧化防御酶系统的影响 | 第34-35页 |
2.4.4 总结 | 第35-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 PFOS对多齿围沙蚕DNA损伤的毒性效应 | 第37-43页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 材料与方法 | 第37-39页 |
3.2.1 试剂仪器 | 第37页 |
3.2.2 暴露实验 | 第37页 |
3.2.3 彗星电泳 | 第37-38页 |
3.2.4 数据统计 | 第38-39页 |
3.3 结果 | 第39-41页 |
3.3.1 PFOS胁迫下多齿围沙蚕体腔细胞DNA损伤彗星图片 | 第39-40页 |
3.3.2 PFOS胁迫对多齿围沙蚕DNA损伤彗星尾长的影响 | 第40页 |
3.3.3 PFOS胁迫对多齿围沙蚕DNA损伤彗尾DNA含量的影响 | 第40页 |
3.3.4 PFOS胁迫对多齿围沙蚕DNA彗星尾距OTM的影响 | 第40-41页 |
3.4 讨论 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 PFOS对多齿围沙蚕CYP、GST基因表达及其酶活性的毒性效应 | 第43-54页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 材料与方法 | 第44-46页 |
4.2.1 试剂仪器 | 第44页 |
4.2.2 暴露实验 | 第44页 |
4.2.3 酶活性的测定 | 第44页 |
4.2.4 PFOS暴露下基因相对表达量的测定 | 第44-46页 |
4.2.5 数据统计 | 第46页 |
4.3 结果 | 第46-50页 |
4.3.1 PFOS对多齿围沙蚕EROD酶,CYPs基因相对表达量的影响 | 第47-49页 |
4.3.2 PFOS对多齿围沙蚕GST酶活性、GST omega基因的影响 | 第49-50页 |
4.4 讨论 | 第50-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 结论与展望 | 第54-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-70页 |
附录 | 第70-73页 |
在学期间发表的学术论文 | 第73页 |