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万年青对铀胁迫的应激反应及富集效果研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 铀元素污染概述第11页
        1.1.1 铀元素简介第11页
        1.1.2 铀元素污染及其危害第11页
    1.2 重金属对植物的伤害第11-14页
        1.2.1 重金属胁迫对植物光合作用的影响第12页
        1.2.2 重金属胁迫对植物呼吸作用的影响第12页
        1.2.3 重金属胁迫对植物碳水化合物代谢和氮素代谢等的影响第12-14页
    1.3 植物对放射性元素的吸收和对重金属的耐性机制第14-19页
        1.3.1 植物对重金属的排斥和区室化作用第15页
        1.3.2 细胞壁吸附第15-16页
        1.3.3 酶的作用第16-17页
        1.3.4 蛋白质络合作用第17-19页
    1.4 电镜-能谱法的技术应用第19-21页
        1.4.1 透射电镜-能谱(TEM-EDS)法第19-20页
        1.4.2 扫描电镜-能谱(SEM-EDS)法第20-21页
    1.5 研究目的和研究内容第21-23页
    1.6 研究技术路线第23-24页
第2章 实验材料与方法第24-37页
    2.1 引言第24页
        2.1.1 处理方法第24页
        2.1.2 万年青介绍第24页
    2.2 实验材料第24-25页
    2.3 实验设计第25页
    2.4 研究方法第25-37页
        2.4.1 测定指标第25-26页
        2.4.2 测定方法第26-37页
第3章 铀胁迫对万年青抗氧化酶活性的影响第37-49页
    3.1 铀胁迫对万年青叶片光合色素含量的影响第37页
    3.2 铀胁迫对细胞膜损伤第37-39页
    3.3 铀胁迫对可溶性蛋白质和游离脯氨酸的影响第39-41页
    3.4 铀胁迫万年青对四种抗氧化酶的影响第41-44页
        3.4.1 铀胁迫对POD活性影响第41页
        3.4.2 铀胁迫对SOD活性影响第41-42页
        3.4.3 铀胁迫对CAT活性影响第42-43页
        3.4.4 铀胁迫对GR活性影响第43-44页
    3.5 铀胁迫下万年青根部和叶部GSH和GSSG变化第44-45页
    3.6 讨论与结论第45-49页
第4章 铀胁迫对万年青的细胞伤害第49-58页
    4.1 扫描电镜图谱分析第49-52页
        4.1.1 扫描电镜图分析第49页
        4.1.2 扫描电镜EDS分析第49-52页
    4.2 透射电镜图谱分析第52-54页
    4.3 本章小结第54-58页
第5章 万年青对铀元素的生物积累量第58-63页
    5.1 万年青对铀元素的生物积累量数据第58-59页
    5.2 万年青对铀元素的生物富集系数和转运系数第59-60页
    5.3 本章小结第60-63页
第6章 结论与建议第63-65页
    6.1 实验结论第63页
    6.2 创新点第63-64页
    6.3 建议第64-65页
参考文献第65-74页
附录第74-77页
    附录A Hoagland营养液配方表第74页
    附录B 铀标准溶液配制和标准曲线测定第74-77页
        1、配制铀标准溶液第74-75页
        2、主要显色试剂的配制第75页
        3、5-Br-PADAP分光光度法测量铀浓度第75页
        4、铀溶液标准曲线绘制第75-77页
攻读学位期间的科研成果第77-78页
致谢第78页

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