致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-20页 |
·铅污染概述 | 第9-13页 |
·环境中铅的来源 | 第9-10页 |
·铅的环境背景值与环境质量标准 | 第10页 |
·环境中铅的化学性质 | 第10页 |
·铅的生物有效性 | 第10-11页 |
·铅对人体的危害 | 第11页 |
·铅对植物的伤害 | 第11-13页 |
·对细胞质膜的伤害 | 第11页 |
·对植物光合作用的影响 | 第11-12页 |
·对植物呼吸作用的影响 | 第12页 |
·对植物生长发育的影响 | 第12页 |
·对植物其它代谢活动的形响 | 第12-13页 |
·植物对重金属的抗性和抗性生理 | 第13-15页 |
·植物的重金属抗性 | 第13页 |
·植物重金属耐性的获得途径 | 第13-15页 |
·金属排斥性 | 第13页 |
·重金属在植物体内的积累 | 第13-15页 |
·加强抗氧化酶系统 | 第15页 |
·重金属污染水域修复方法 | 第15-20页 |
·物理修复方法 | 第15-16页 |
·吸附法 | 第15页 |
·絮凝沉淀法 | 第15-16页 |
·膜分离技术 | 第16页 |
·化学稳定技术 | 第16页 |
·生物修复方法 | 第16-17页 |
·植物修复的概念 | 第16页 |
·超富集植物的概念 | 第16-17页 |
·超富集植物吸收富集重金属的机理 | 第17页 |
·植物修复技术的优点及发展趋势 | 第17-20页 |
·植物修复技术的优点 | 第17页 |
·植物修复的原理 | 第17-18页 |
·植物修复技术的发展趋势 | 第18-20页 |
2 引言 | 第20-21页 |
3 材料和方法 | 第21-27页 |
·仪器及试剂 | 第21页 |
·材料 | 第21页 |
·样品采集 | 第21页 |
·测定方法 | 第21-26页 |
·叶绿素(Chl)的测定 | 第21-22页 |
·相对电导率 | 第22页 |
·丙二醛(MDA)含量的测定 | 第22页 |
·可溶性蛋白质(SP)含量的测定 | 第22-23页 |
·保护性酶活性的测定 | 第23-25页 |
·超氧化物歧化酶(SOD)活性的测定 | 第23-24页 |
·过氧化物酶(POD)活性的测定 | 第24页 |
·过氧化氢酶(CAT)活性的测定 | 第24-25页 |
·样品中重金属含量的测定 | 第25-26页 |
·植物样品的消解 | 第25页 |
·土样的消解 | 第25页 |
·样品中铅的测定 | 第25-26页 |
·数据分析 | 第26-27页 |
4 结果与分析 | 第27-39页 |
·Pb(NO_3)_2 溶液对荷花生长的影响 | 第27-28页 |
·Pb(NO_3)_2 溶液对荷叶叶绿素含量的影响 | 第28-29页 |
·Pb(NO_3)_2 溶液对荷叶细胞膜透性的影响 | 第29-30页 |
·Pb(NO_3)_2 溶液对荷叶MDA 含量的影响 | 第30-31页 |
·Pb(NO_3)_2 溶液对荷叶可溶性蛋白质含量的影响 | 第31-32页 |
·Pb(NO_3)_2 溶液对荷叶抗氧化酶系统的影响 | 第32-35页 |
·Pb(NO_3)_2 溶液对荷叶SOD 活性的影响 | 第32-33页 |
·Pb(NO_3)_2 溶液对荷叶CAT 活性的影响 | 第33-34页 |
·Pb(NO_3)_2 溶液对荷叶POD 活性的影响 | 第34-35页 |
·荷花不同部位中Pb 含量分布 | 第35-36页 |
·Pb 在荷花体内的迁移 | 第36-37页 |
·荷花叶片对Pb 的吸收效应 | 第37页 |
·荷花须根对Pb 的吸收效应 | 第37-39页 |
5 结论与讨论 | 第39-43页 |
·结论 | 第39-40页 |
·荷花生长发育对Pb(NO_3)_2 溶液的响应 | 第39页 |
·荷叶叶绿素对Pb(NO_3)_2 溶液的响应 | 第39页 |
·荷叶细胞膜透性对Pb(NO_3)_2 溶液的响应 | 第39页 |
·荷叶可溶性蛋白质含量对Pb(NO_3)_2 溶液的响应 | 第39-40页 |
·荷花的抗氧化酶系统对Pb(NO_3)_2 溶液的响应 | 第40页 |
·Pb 在荷花不同部位中的分布及吸收效应 | 第40页 |
·讨论 | 第40-43页 |
·Pb(NO_3)_2 溶液对植物的效应 | 第40-41页 |
·施入N、P、K 等肥料对吸收Pb 影响 | 第41-42页 |
·荷花用于Pb 污染修复的可行性 | 第42页 |
·食用藕的安全性 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-49页 |
英文摘要 | 第49-50页 |