摘要 | 第1-13页 |
Abstract | 第13-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-41页 |
·苔藓植物对环境污染的生物指示研究 | 第18-26页 |
·苔藓植物用于环境污染指示的结构特征和机制 | 第18-22页 |
·苔藓植物重金属污染物的富集能力及敏感性的影响因素 | 第22-24页 |
·国内外利用苔藓植物监测环境污染的研究动态 | 第24-26页 |
·苔藓植物对环境响应机理的研究 | 第26-36页 |
·苔藓植物对不同环境变化胁迫的响应 | 第26-29页 |
·苔藓等植物对重金属污染的生理响应 | 第29-34页 |
·重金属污染对苔藓等植物矿质营养吸收和转运的影响 | 第34-36页 |
·同步辐射技术在苔藓监测环境中的应用 | 第36-41页 |
第二章 研究背景、目的意义和技术路线 | 第41-45页 |
·研究背景 | 第41-43页 |
·研究目的意义及内容 | 第43-44页 |
·技术路线 | 第44-45页 |
第三章 苔藓植物试管内人工快繁配子体的研究 | 第45-78页 |
·引言 | 第45-46页 |
·材料与方法 | 第46-52页 |
·试验材料 | 第46-48页 |
·试验方法 | 第48-52页 |
·配子体的预处理和表面灭菌 | 第48-49页 |
·无菌配子体的获得 | 第49页 |
·两种藓类配子体在营养组成不同的基本培养基中的扩繁培养 | 第49-50页 |
·不同蔗糖浓度对两种藓类配子体生长的影响 | 第50页 |
·培养瓶不同通气状态的控制 | 第50-51页 |
·激素及其与基本培养基协同作用对两种藓类配子体培养的影响 | 第51-52页 |
·结果与分析 | 第52-76页 |
·两种藓类配子体表面灭菌最佳方法的确定 | 第52-53页 |
·不同基本培养基对两种藓类配子体组织培养的影响 | 第53-59页 |
·不同基本培养基对细叶小羽藓配子体组织培养的影响 | 第53-56页 |
·基本培养基组成不同对匐枝青藓配子体生长的影响 | 第56-59页 |
·蔗糖浓度对两种藓类配子体生长的影响 | 第59-62页 |
·蔗糖浓度对细叶小羽藓配子体生长的影响 | 第59-61页 |
·蔗糖浓度对匐枝青藓配子体生长的影响 | 第61-62页 |
·不同通气状况对两种藓类配子体生长的影响 | 第62-64页 |
·激素与基本培养基协同作用对两种藓类植株体生长的影响 | 第64-76页 |
·6-BA 与改良 Knop’s 培养基协同作用对两种藓类生长的影响 | 第64-66页 |
·6-BA 与 MS 培养基协同作用对两种藓类生长的影响 | 第66-68页 |
·NAA 与改良 Knop’s 培养基协同作用对两种藓类生长的影响 | 第68-69页 |
·NAA 与 MS 培养基协同作用对两种藓类生长的影响 | 第69-71页 |
·6-BA 与 NAA 组合对两种藓类生长的影响 | 第71-76页 |
·讨论与小结 | 第76-78页 |
第四章 苔藓植物重金属累积与富集机理的研究 | 第78-102页 |
·引言 | 第78-79页 |
·试验材料与方法 | 第79-83页 |
·试验材料 | 第79-80页 |
·试验方法 | 第80-82页 |
·试管内生长的小立碗藓配子体的重金属胁迫处理方法 | 第80-81页 |
·试管内生长的细叶小羽藓配子体的重金属胁迫处理方法 | 第81页 |
·温室盆栽的匐枝青藓配子体的重金属铅胁迫处理方法 | 第81-82页 |
·分析方法 | 第82-83页 |
·同步辐射 X 射线荧光分析(SRXRF)的样品制备 | 第82-83页 |
·同步辐射 X 射线荧光分析(SRXRF)的分析方法 | 第83页 |
·数据统计方法 | 第83页 |
·结果与分析 | 第83-98页 |
·重金属胁迫下小立碗藓重金属的吸收和累积特征 | 第83-88页 |
·单一重金属胁迫下小立碗藓对 Pb、Fe、Cr、Cu 的累积特征 | 第84-86页 |
·复合重金属胁迫下小立碗藓对重金属元素的累积 | 第86-88页 |
·单一重金属胁迫下细叶小羽藓配子体重金属的累积特征 | 第88-91页 |
·重金属铅胁迫下匐枝青藓的 Pb 元素累积特征 | 第91-93页 |
·三种藓类植物富集重金属元素机制的研究 | 第93-98页 |
·Cr 元素在小立碗藓叶片和茎横断面的微区精细分布 | 第94-95页 |
·重金属 Pb 和 Cr 元素在细叶小羽藓配子体茎的微区精细分布 | 第95-96页 |
·重金属 Pb 元素在匐枝青藓叶片和茎中的微区精细分布 | 第96-98页 |
·讨论与总结 | 第98-102页 |
第五章 重金属污染对苔藓植物营养元素累积的影响 | 第102-134页 |
·引言 | 第102页 |
·试验材料与方法 | 第102-105页 |
·试验材料 | 第102-103页 |
·试验方法 | 第103-104页 |
·试管内生长的小立碗藓重金属胁迫处理方法 | 第103页 |
·试管内生长的细叶小羽藓重金属胁迫处理方法 | 第103-104页 |
·温室盆栽匐枝青藓的重金属铅胁迫处理方法 | 第104页 |
·分析方法 | 第104-105页 |
·同步辐射 X 射线荧光分析(SRXRF)的样品制备 | 第104-105页 |
·同步辐射 X 射线荧光分析(SRXRF)的分析方法 | 第105页 |
·数据统计方法 | 第105页 |
·结果与分析 | 第105-131页 |
·重金属胁迫下小立碗藓营养元素的吸收和累积特征 | 第105-117页 |
·单一重金属胁迫下小立碗藓营养元素的累积特征 | 第105-112页 |
·复合重金属胁迫下小立碗藓营养元素的吸收和累积特性 | 第112-117页 |
·单一重金属胁迫下细叶小羽藓营养元素的累积特征 | 第117-125页 |
·重金属铅胁迫下匐枝青藓营养元素的累积特征 | 第125-131页 |
·讨论与小结 | 第131-134页 |
第六章 苔藓植物对重金属污染的生理响应和生物指示作用 | 第134-156页 |
·引言 | 第134页 |
·试验材料与方法 | 第134-137页 |
·试验材料 | 第134-135页 |
·试验方法 | 第135-136页 |
·单一重金属污染试验设计 | 第135页 |
·试管内生长的三种藓类重金属污染处理方法 | 第135页 |
·苔藓植物光合色素含量的测定方法 | 第135页 |
·苔藓植物过氧化物酶(POD)活性的测定方法 | 第135-136页 |
·苔藓植物丙二醛(MDA)含量的测定方法 | 第136页 |
·数据处理 | 第136-137页 |
·结果与分析 | 第137-152页 |
·三种藓类植物叶绿素含量对单一重金属污染的响应 | 第137-146页 |
·Pb~(2+)单一污染培养对三种藓类叶绿素含量的影响 | 第137-139页 |
·Fe~(2+)单一污染培养对三种藓类叶绿素含量的影响 | 第139-142页 |
·Cr~(6+)单一污染培养对三种藓类叶绿素含量的影响 | 第142-144页 |
·Cu~(2+)单一污染培养对三种藓类叶绿素含量的影响 | 第144-146页 |
·三种藓类植物丙二醛含量对单一重金属污染的响应 | 第146-149页 |
·三种藓类植物过氧化物酶(POD)活力对单一重金属污染的响应 | 第149-152页 |
·讨论与总结 | 第152-156页 |
第七章 总结与展望 | 第156-162页 |
·总结 | 第156-159页 |
·主要创新点 | 第159-160页 |
·研究展望 | 第160-162页 |
参考文献 | 第162-176页 |
攻读博士学位期间承担的科研项目及研究成果 | 第176-179页 |
致谢 | 第179页 |