摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
英文缩写符号及中英文对照 | 第13-14页 |
第1章 文献综述 | 第14-32页 |
1.1 土壤镉污染的成因及危害 | 第14-21页 |
1.1.1 镉的理化性质及其分布特点 | 第14-16页 |
1.1.2 镉污染的主要来源 | 第16-17页 |
1.1.3 我国土壤镉污染的研究现状 | 第17-19页 |
1.1.4 镉对环境及人体的毒害作用 | 第19-21页 |
1.1.4.1 镉对生态环境的影响 | 第19-20页 |
1.1.4.2 镉对生物有机体的毒害 | 第20-21页 |
1.2 镉污染土壤的植物修复 | 第21-24页 |
1.2.1 植物修复的概念 | 第22-23页 |
1.2.2 镉超富集植物资源的利用 | 第23-24页 |
1.3 镉污染对园林树木生长发育及生理生化指标的影响 | 第24-26页 |
1.3.1 镉对园林树木生长的影响 | 第24页 |
1.3.2 镉对园林树木矿质营养元素的影响 | 第24-25页 |
1.3.3 镉对园林树木光合作用的影响 | 第25页 |
1.3.4 镉对园林树木细胞膜透性的影响 | 第25-26页 |
1.3.5 镉对园林树木叶片显微结构的影响 | 第26页 |
1.4 园林树木对镉胁迫的耐受机制 | 第26-30页 |
1.4.1 螯合作用 | 第27页 |
1.4.2 保护性酶系统 | 第27-28页 |
1.4.3 渗透调节物质 | 第28-29页 |
1.4.3.1 脯氨酸 | 第28页 |
1.4.3.2 可溶性蛋白 | 第28页 |
1.4.3.3 可溶性糖 | 第28-29页 |
1.4.4 根系分泌物 | 第29-30页 |
1.5 本试验主要研究内容及目的意义 | 第30-31页 |
1.6 技术路线 | 第31-32页 |
第2章 材料与方法 | 第32-39页 |
2.1 材料 | 第32-33页 |
2.1.1 供试植物材料 | 第32页 |
2.1.2 供试土壤 | 第32-33页 |
2.1.3 主要生化试剂 | 第33页 |
2.2 方法 | 第33-39页 |
2.2.1 显微结构观察 | 第33-35页 |
2.2.2 生理生化指标测定 | 第35-38页 |
2.2.2.1 叶绿素含量测定 | 第35-36页 |
2.2.2.2 电解质渗透率测定 | 第36页 |
2.2.2.3 MDA 含量测定 | 第36页 |
2.2.2.4 POD 活性测定 | 第36-37页 |
2.2.2.5 可溶性蛋白含量测定 | 第37页 |
2.2.2.6 可溶性糖含量测定 | 第37-38页 |
2.2.2.7 根、茎、叶含水量测定 | 第38页 |
2.2.3 植物镉离子含量测定 | 第38页 |
2.2.4 数据处理 | 第38-39页 |
第3章 结果与讨论 | 第39-56页 |
3.1 镉胁迫对2 种木本植物形态结构的影响 | 第39-44页 |
3.1.1 外部形态 | 第39-40页 |
3.1.2 显微结构 | 第40-43页 |
3.1.3 叶片厚度 | 第43-44页 |
3.2 镉胁迫对2 种木本植物叶片生理生化指标的影响 | 第44-51页 |
3.2.1 叶绿素含量 | 第44-46页 |
3.2.2 电解质渗透率 | 第46页 |
3.2.3 MDA 含量 | 第46-47页 |
3.2.4 POD 活性 | 第47-48页 |
3.2.5 可溶性蛋白含量 | 第48-49页 |
3.2.6 可溶性糖含量 | 第49页 |
3.2.7 根、茎、叶含水量 | 第49-51页 |
3.3 2 种木本植物对镉的富集特征 | 第51-52页 |
3.4 讨论 | 第52-56页 |
3.4.1 镉胁迫对2 种木本植物叶片形态结构的影响 | 第53页 |
3.4.2 镉胁迫对2 种植物叶片生理生化指标的影响 | 第53-56页 |
第4章 结论与展望 | 第56-59页 |
4.1 结论 | 第56-57页 |
4.1.1 珊瑚树对镉的抗性优于地中海荚蒾 | 第56页 |
4.1.2 2 种木本植物富集镉的主要部位是根系 | 第56页 |
4.1.3 珊瑚树可作为土壤镉污染的植物修复材料 | 第56-57页 |
4.2 展望 | 第57-59页 |
4.2.1 镉超富集木本植物的筛选与利用 | 第57页 |
4.2.2 植物耐镉胁迫机理的深入研究 | 第57-58页 |
4.2.3 重金属复合污染的研究 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间已发表或录用的论文 | 第65-67页 |