致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 课题的研究背景、研究目的和意义 | 第13页 |
1.2 得克隆的结构特征、毒性和理化性质 | 第13-15页 |
1.3 得克隆在各环境介质中的残留状况 | 第15-17页 |
1.3.1 大气 | 第15页 |
1.3.2 沉积物 | 第15-16页 |
1.3.3 水 | 第16页 |
1.3.4 土壤 | 第16-17页 |
1.3.5 生物体 | 第17页 |
1.4 得克隆的降解、迁移和转化 | 第17-19页 |
1.5 植物吸收的途径和影响因素 | 第19-26页 |
1.5.1 有机物的根部吸收 | 第19-22页 |
1.5.2 有机物的茎叶传输 | 第22-23页 |
1.5.3 有机物的叶面吸收 | 第23-24页 |
1.5.4 有机物在植物体内的损失及稀释 | 第24-25页 |
1.5.5 温室环境对植物吸收有机物的影响 | 第25页 |
1.5.6 其他影响植物吸收、转运有机物的因素 | 第25-26页 |
1.6 植物的吸收模型 | 第26-28页 |
1.6.1 经验公式 | 第26页 |
1.6.2 隔室模型 | 第26-27页 |
1.6.3 限制分配模型 | 第27页 |
1.6.4 植物的空气吸收模型 | 第27-28页 |
1.7 本课题研究的内容 | 第28-29页 |
第二章 实验材料和方法 | 第29-36页 |
2.1 实验方案 | 第29-30页 |
2.1.1 土壤来源 | 第29页 |
2.1.2 实验设计 | 第29-30页 |
2.2 材料、试剂和仪器 | 第30-31页 |
2.2.1 实验材料 | 第30页 |
2.2.2 实验试剂 | 第30页 |
2.2.3 实验仪器 | 第30-31页 |
2.3 样品采集 | 第31-32页 |
2.3.1 蔬菜样品 | 第31页 |
2.3.2 土壤样品 | 第31页 |
2.3.3 滞尘样品 | 第31-32页 |
2.4 样品前处理 | 第32-33页 |
2.4.1 蔬菜样品的前处理 | 第32页 |
2.4.2 土壤样品前处理 | 第32-33页 |
2.5 仪器分析 | 第33-35页 |
2.6 质量保证和质量控制(QA/QC) | 第35-36页 |
2.6.1 标准曲线的配制 | 第35页 |
2.6.2 样品回收率 | 第35页 |
2.6.3 样品检出限 | 第35页 |
2.6.4 空白实验 | 第35-36页 |
第三章 得克隆及其降解产物在植物体内的分布 | 第36-59页 |
3.1 老化土壤种植背景下得克隆在植物组织中的分布 | 第36-42页 |
3.1.1 温室植株中得克隆的分布 | 第36-40页 |
3.1.2 露地植株中得克隆的分布 | 第40-42页 |
3.2 温室环境对得克隆在植株中分布的影响 | 第42-44页 |
3.3 新鲜土壤种植背景下得克隆在植物组织中的分布 | 第44-47页 |
3.3.1 温室植株中得克隆的分布 | 第44-46页 |
3.3.2 露地植株中得克隆的分布 | 第46-47页 |
3.4 土壤得克隆浓度对植物体内得克隆分布的影响 | 第47-52页 |
3.4.1 土壤得克隆浓度对根得克隆浓度的影响 | 第47-49页 |
3.4.2 土壤得克隆浓度对茎中得克隆分布的影响 | 第49-51页 |
3.4.3 土壤得克隆浓度对叶和果实中得克隆分布的影响 | 第51-52页 |
3.5 得克隆脱氯产物在植物体内的分布 | 第52-55页 |
3.5.1 老化土壤中得克隆脱氯产物的分布 | 第53页 |
3.5.2 新鲜土壤中得克隆脱氯产物的分布 | 第53-54页 |
3.5.3 温室环境对得克隆脱氯产物分布的影响 | 第54-55页 |
3.6 不同环境条件下植物组织的反式异构体分数 | 第55-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 植物体内得克隆分布的预测模型 | 第59-68页 |
4.1 限制分配模型对植物吸收得克隆的预测 | 第59-64页 |
4.1.1 限制分配模型对植物根吸收得克隆的预测 | 第59-62页 |
4.1.2 限制分配模型对植物茎叶吸收得克隆的预测 | 第62-64页 |
4.2 叶面吸收作用对限制分配模型预测的影响和修正 | 第64-65页 |
4.3 温室条件对 α_(pt)值的影响 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68页 |
5.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
作者简介 | 第76页 |