摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第12-31页 |
1.1 城市 STPs 尾水中化学污染物的组成 | 第13-14页 |
1.2 尾水中主要污染物的生物毒性效应研究现状 | 第14-17页 |
1.3 生物监测中的生物标志物——特点及应用 | 第17-20页 |
1.4 双壳类动物的生长习性、特征及其在生物监测中的应用 | 第20-29页 |
1.5 科学问题的提出及本研究的目的意义与内容 | 第29-31页 |
2 污水厂尾水短期暴露后文蛤的抗氧化防御响应研究 | 第31-52页 |
2.1 材料、仪器与方法 | 第31-35页 |
2.2 结果 | 第35-45页 |
2.2.1 尾水暴露后文蛤 SOD 活性变化 | 第35-37页 |
2.2.2 尾水暴露后文蛤 CAT 活性变化 | 第37-38页 |
2.2.3 尾水暴露后文蛤 GPx 活性变化 | 第38-40页 |
2.2.4 尾水暴露后文蛤 GR 活性变化 | 第40-42页 |
2.2.5 尾水暴露后文蛤 GSH 含量变化 | 第42-43页 |
2.2.6 尾水暴露后文蛤 MDA 含量变化 | 第43-45页 |
2.3 讨论 | 第45-50页 |
2.3.1 文蛤鳃中氧化逆境标志物对尾水暴露的响应特征 | 第46-48页 |
2.3.2 文蛤内脏中氧化逆境标志物对尾水暴露的响应特征 | 第48-49页 |
2.3.3 氧化逆境标志物响应与尾水浓度的相关性 | 第49-50页 |
2.4 小结 | 第50-52页 |
3 污水厂尾水短期暴露对文蛤的神经毒性和内分泌干扰 | 第52-60页 |
3.1 材料、仪器与方法 | 第52-55页 |
3.2 结果 | 第55-58页 |
3.2.1 尾水暴露后文蛤 AChE 活性变化 | 第55-57页 |
3.2.2 尾水暴露后雄性文蛤血淋巴 Vtg 含量变化 | 第57-58页 |
3.3 讨论 | 第58-59页 |
3.3.1 文蛤 AChE 对尾水的响应以活性诱导为主 | 第58页 |
3.3.2 文蛤 Vtg 是对尾水雌激素效应响应的生物标志物 | 第58-59页 |
3.4 小结 | 第59-60页 |
4 暴露于污水厂尾水的文蛤溶酶体膜响应和金属硫蛋白诱导 | 第60-68页 |
4.1 材料、仪器与方法 | 第60-62页 |
4.2 结果 | 第62-65页 |
4.2.1 尾水暴露后文蛤血细胞 LMS 变化 | 第62-63页 |
4.2.2 尾水暴露后文蛤 MTs 含量变化 | 第63-65页 |
4.3 讨论 | 第65-67页 |
4.3.1 文蛤血细胞 LMS 是对尾水响应非常敏感的生物标志物 | 第65-66页 |
4.3.2 文蛤 MTs 对尾水的响应以诱导效应为主 | 第66-67页 |
4.4 小结 | 第67-68页 |
5 文蛤Ⅰ相、Ⅱ相代谢酶对污水处理厂尾水暴露的响应 | 第68-77页 |
5.1 材料、仪器与方法 | 第68-70页 |
5.2 结果 | 第70-74页 |
5.2.1 尾水暴露后文蛤 EROD 活性变化 | 第70-72页 |
5.2.2 尾水暴露后文蛤 GST 活性变化 | 第72-74页 |
5.3 讨论 | 第74-76页 |
5.3.1 文蛤 EROD 对尾水的响应以抑制效应为主 | 第74-75页 |
5.3.2 文蛤 GST 对尾水的响应以诱导效应为主 | 第75-76页 |
5.4 小结 | 第76-77页 |
6 适于指示尾水污染的生物标志物筛选及尾水致毒机理浅析 | 第77-88页 |
6.1 适于指示尾水污染的文蛤生物标志物筛选 | 第77-80页 |
6.1.1 筛选的原则 | 第77-78页 |
6.1.2 生物标志物发生显著变化的频率综合比较分析 | 第78页 |
6.1.3 对尾水 EVR 具有剂量-效应关系的生物标志物 | 第78-80页 |
6.2 尾水污染对文蛤的致毒机理浅析 | 第80-87页 |
6.2.1 尾水对文蛤鳃组织的毒性机理分析 | 第81-85页 |
6.2.2 尾水对文蛤内脏组织的毒性机理分析 | 第85-87页 |
6.3 小结 | 第87-88页 |
7 结论与展望 | 第88-91页 |
7.1 结论 | 第88-89页 |
7.2 今后的研究方向 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
个人简历 | 第103页 |
发表学术论文 | 第103-104页 |