摘要 | 第2-3页 |
Summary | 第3页 |
第一章 文献综述 | 第8-19页 |
1.1 重金属污染对植物生长及代谢的影响 | 第8-10页 |
1.2 重金属污染对微生物生命活性及群落结构的影响 | 第10页 |
1.3 重金属污染的治理 | 第10-13页 |
1.3.1 工程治理措施 | 第10-11页 |
1.3.1.1 物理方法 | 第10-11页 |
1.3.1.2 物理化学方法 | 第11页 |
1.3.1.3 化学方法 | 第11页 |
1.3.2 生物方法 | 第11-13页 |
1.3.2.1 微生物修复 | 第11页 |
1.3.2.2 动物修复 | 第11-12页 |
1.3.2.3 植物修复 | 第12-13页 |
1.4 国内外在植物农艺强化修复技术研究现状及评述 | 第13-16页 |
1.4.1 土壤施肥强化修复 | 第13页 |
1.4.2 化学诱导植物修复技术强化修复 | 第13-16页 |
1.4.2.1 一氧化氮(NO)——硝普钠(SNP,NO的供体) | 第14页 |
1.4.2.2 水杨酸(SA) | 第14-15页 |
1.4.2.3 甜菜碱(GB) | 第15-16页 |
1.4.2.4 2 ,3-丁二醇(2-3-BD) | 第16页 |
1.5 研究目的与意义 | 第16-18页 |
1.6 技术路线图 | 第18-19页 |
第二章 不同Cd~(2+)浓度处理对翦股颖各品种生长的影响 | 第19-28页 |
2.1 材料 | 第19页 |
2.2 试验方法 | 第19-20页 |
2.3 数据处理 | 第20页 |
2.4 结果与分析 | 第20-26页 |
2.4.1 Cd~(2+)对翦股颖植株叶片质量的影响 | 第20页 |
2.4.2 Cd~(2+)对翦股颖叶片叶绿素含量的影响 | 第20-21页 |
2.4.3 Cd~(2+)对翦股颖地上生物量的影响 | 第21页 |
2.4.4 Cd~(2+)对翦股颖株高和根长的影响 | 第21-26页 |
2.5 讨论 | 第26页 |
2.6 小结 | 第26-28页 |
第三章 Cd~(2+)对翦股颖生理生化指标的影响 | 第28-33页 |
3.1 材料 | 第28页 |
3.2 试验方法 | 第28-29页 |
3.3 数据处理 | 第29页 |
3.4 结果与分析 | 第29-32页 |
3.4.1 Cd~(2+)对翦股颖叶片MDA含量的影响 | 第29-30页 |
3.4.2 Cd~(2+)对翦股颖叶片SOD活性的影响 | 第30页 |
3.4.3 Cd~(2+)对翦股颖叶片POD活性的影响 | 第30-31页 |
3.4.4 Cd~(2+)对翦股颖叶片CAT活性的影响 | 第31-32页 |
3.5 讨论 | 第32页 |
3.6 小结 | 第32-33页 |
第四章 不同外源诱导剂对翦股颖Cd~(2+)耐受性和生理调节效应的研究 | 第33-49页 |
4.1 材料 | 第33页 |
4.2 试验方法 | 第33-34页 |
4.3 数据处理 | 第34页 |
4.4 结果与分析 | 第34-46页 |
4.4.1 不同外源物处理对Cd~(2+)胁迫下翦股颖MDA含量的影响 | 第34-36页 |
4.4.2 不同外源物处理对Cd~(2+)胁迫下翦股颖Pro含量的影响 | 第36-38页 |
4.4.3 不同外源物处理对Cd~(2+)胁迫下翦股颖可溶性糖含量的影响 | 第38-40页 |
4.4.4 不同外源物处理对Cd~(2+)胁迫下翦股颖SOD活性的影响 | 第40-42页 |
4.4.5 不同外源物处理对Cd~(2+)胁迫下翦股颖POD活性的影响 | 第42-44页 |
4.4.6 不同外源物处理对Cd~(2+)胁迫下翦股颖CAT活性的影响 | 第44-46页 |
4.5 讨论 | 第46-48页 |
4.6 小结 | 第48-49页 |
第五章 结论及展望 | 第49-50页 |
5.1 结论 | 第49页 |
5.2 创新 | 第49页 |
5.3 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
导师简介 | 第57-58页 |
个人简介 | 第58-59页 |