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运用毒代动力学-毒效动力学模型预测河口水化学对光滑河蓝蛤铜毒性的影响

摘要第10-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 我国河口及近海环境中Cu污染概况第15-18页
        1.1.1 我国河口及近海海域中Cu的污染状况第15-16页
        1.1.2 我国河口及近海环境中双壳类动物受Cu污染概况第16-18页
    1.2 盐度对Cu生物累积和毒性的影响第18-21页
        1.2.1 河口水体盐度的变化情况(以九龙江口为例)第18-19页
        1.2.2 盐度对Cu生物累积的影响第19-20页
        1.2.3 建立适用于河口水体的BLM第20-21页
    1.3 溶解性有机质对Cu生物累积和毒性的影响第21-23页
        1.3.1 溶解性有机质的来源组成及在水环境中的含量第21-22页
        1.3.2 溶解性有机质对Cu毒性的影响第22-23页
    1.4 研究目的、研究内容和技术路线第23-26页
        1.4.1 研究的意义和目的第23页
        1.4.2 研究生物和研究内容第23-24页
        1.4.3 技术路线第24-26页
第二章 盐度对光滑河蓝蛤Cu生物累积和毒性的影响第26-45页
    2.1 引言第26页
    2.2 材料与方法第26-33页
        2.2.1 光滑河蓝蛤的采集及驯化第26-27页
        2.2.2 海水的采集及处理第27-28页
        2.2.3 Cu的吸收排出第28-29页
        2.2.4 不同盐度条件下的毒性测试第29-30页
        2.2.5 蛤软组织及水样的金属含量测定第30页
        2.2.6 溶解性有机碳的测定第30-31页
        2.2.7 TK-TD模型第31-33页
        2.2.8 统计分析第33页
    2.3 结果与讨论第33-44页
        2.3.1 Cu的毒代动力学第33-36页
        2.3.2 盐度对Cu生物累积的影响第36-39页
        2.3.3 盐度对Cu毒效动力学的影响第39-44页
    2.4 结论第44-45页
第三章 波动盐度对光滑河蓝蛤Cu生物累积和毒性的影响第45-57页
    3.1 引言第45页
    3.2 材料与方法第45-49页
        3.2.1 生物及实验海水的采集与处理第45-46页
        3.2.2 实验设计第46-47页
        3.2.3 波动盐度条件下Cu的累积第47-48页
        3.2.4 波动盐度的毒性测试第48-49页
        3.2.5 蛤软组织及水样的金属含量测定第49页
        3.2.6 模型及化学分析第49页
    3.3 结果与讨论第49-56页
        3.3.1 盐度连续波动对Cu毒代动力学的影响第49-52页
        3.3.2 盐度连续变化对Cu毒效动力学的影响第52-54页
        3.3.3 毒性测试中死亡的个体的Cu浓度第54-56页
    3.4 结论第56-57页
第四章 溶解性有机碳对光滑河蓝蛤Cu生物累积和毒性的影响第57-70页
    4.1 引言第57页
    4.2 材料与方法第57-61页
        4.2.1 实验海水的配置第57-58页
        4.2.2 典型DOC浓度条件下的吸收排出第58-59页
        4.2.3 不同DOC浓度条件下的吸收排出第59-60页
        4.2.4 不同DOC浓度条件下的毒性测试第60页
        4.2.5 模型及化学分析第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-69页
        4.3.1 低浓度DOC对Cu毒代动力学的影响第61-63页
        4.3.2 不同浓度DOC对毒代动力学的影响第63-65页
        4.3.3 DOC对Cu毒效动力学的影响第65-69页
    4.4 结论第69-70页
第五章 总结与展望第70-73页
    5.1 总结第70-71页
        5.1.1 盐度对Cu生物累积和毒性的影响第70页
        5.1.2 连续变化盐度对Cu生物累积和毒性的影响第70-71页
        5.1.3 DOC对Cu生物累积和毒性的影响第71页
    5.2 创新点第71页
    5.3 展望第71-73页
参考文献第73-80页
附录第80-85页
攻读硕士学位期间发表的论文第85-86页
致谢第86页

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