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水生节肢动物在室外微宇宙内的动态变化:游离态NAGase指示下的毒死蜱研究

术语及缩略语列表第8-9页
摘要第9-10页
Abstract第10-11页
1 绪论第12-28页
    1.1 微宇宙在农药生态风险评估中的应用第12-16页
        1.1.1 农药水生生态风险评估的研究进展第12-14页
        1.1.2 微宇宙在农药水生生态风险评估中的应用第14-16页
    1.2 毒死蜱生态风险评估的研究第16-22页
        1.2.1 毒死蜱在水体中的环境行为第16-17页
        1.2.2 毒死蜱对水生生物的影响第17-18页
        1.2.3 毒死蜱水生生态风险评估的研究进展第18-22页
    1.3 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶的研究进展第22-25页
        1.3.1 几丁质的降解第22页
        1.3.2 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶的生理功能第22-23页
        1.3.3 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶在水生生态毒理学中的应用第23-24页
        1.3.4 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶多克隆抗体的研究应用第24-25页
    1.4 本文的立题依据和研究内容第25-28页
        1.4.1 立题依据第25-26页
        1.4.2 研究内容和意义第26-28页
2 试验材料与方法第28-42页
    2.1 试剂第28页
    2.2 仪器设备第28-29页
    2.3 不同生物的NAGase活力和生物量第29-30页
        2.3.1 不同生物的NAGase活力测定第29-30页
        2.3.2 水生动物的生物量测定第30页
    2.4 水体中几丁质酶的浓缩第30-32页
        2.4.1 NAGase活力标准曲线的绘制第30页
        2.4.2 NAGase浓缩方法的建立第30-32页
    2.5 间接非竞争ELISA方法第32页
    2.6 室外微宇宙系统的构建与监测第32-35页
        2.6.1 室外微宇宙系统的构建第32-33页
        2.6.2 室外微宇宙系统的监测第33-35页
    2.7 微宇宙试验第35-40页
        2.7.1 试验设计第35-36页
        2.7.2 施药第36-37页
        2.7.3 微宇宙中毒死蜱的检测第37页
        2.7.4 微宇宙中水生动物的计数第37-38页
        2.7.5 微宇宙中浮游植物的测定第38-39页
        2.7.6 微宇宙中水质参数的测定第39页
        2.7.7 微宇宙中NAGase活性的测定第39页
        2.7.8 NAGase多克隆抗体的应用研究第39-40页
        2.7.9 大型溞繁殖试验第40页
    2.8 数据处理与分析第40-42页
        2.8.1 大型溞繁殖试验的数据处理第40页
        2.8.2 微宇宙理化参数及各物种数据分析第40-42页
3 结果分析第42-68页
    3.1 不同生物的NAGase活力和生物量测定结果第42-43页
    3.2 水体中游离NAGase的测定结果第43-45页
        3.2.1 酶活力标准曲线第43-44页
        3.2.2 水体中游离NAGase的浓缩结果第44-45页
    3.3 间接非竞争ELISA方法第45-46页
    3.4 微宇宙系统的监测结果第46-50页
        3.4.1 大型溞繁殖试验结果第46-48页
        3.4.2 微宇宙中毒死蜱含量的变化第48-50页
        3.4.3 微宇宙中水生生物群落的差异性第50页
    3.5 微宇宙试验结果第50-68页
        3.5.1 温度的变化趋势第50-51页
        3.5.2 毒死蜱在室外微宇宙中的残留和消解第51页
        3.5.3 徽宇宙中水质参数的变化第51-55页
        3.5.4 叶绿素a的变化趋势第55-56页
        3.5.5 农药-环境因子-浮游植物的相关性第56-57页
        3.5.6 毒死蜱对室外微宇宙中水生动物群落的生态效应第57-60页
        3.5.7 游离NAGase活力与水生节肢动物生物量的关系第60-61页
        3.5.8 NAGase-IR含量与水生节肢动物生物量的关系第61-63页
        3.5.9 大型溞繁殖试验结果第63-64页
        3.5.10 毒死蜱对微宇宙浮游动物群落的影响第64-68页
4 总结与讨论第68-76页
    4.1 微宇宙试验第68-73页
        4.1.1 毒死蜱的降解及其对水质参数的影响第68-70页
        4.1.2 毒死蜱对水生生物的风险第70-72页
        4.1.3 微宇宙系统的恢复第72-73页
    4.2 NAGase在水生节肢动物生物量监测中的应用第73-75页
        4.2.1 NAGase活力与水生节肢动物生物量的相关性研究第73-74页
        4.2.2 NAGase多克隆抗体的应用第74页
        4.2.3 NAGase与传统计数法的比较第74-75页
    4.3 主要创新点第75页
    4.4 不足和展望第75-76页
附录:微宇宙中主要浮游动物第76-80页
参考文献第80-88页
致谢第88页

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