摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第12-22页 |
1.1 土壤镉污染概述 | 第12-13页 |
1.1.1 土壤中镉背景值和污染来源 | 第12页 |
1.1.2 土壤Cd污染现状 | 第12-13页 |
1.2 Cd对植物的毒害及其机制 | 第13-16页 |
1.2.1 Cd对植物生长的影响 | 第13页 |
1.2.2 Cd对植物养分吸收和利用的影响 | 第13-14页 |
1.2.3 Cd对植物的氧化胁迫和抗氧化系统的影响 | 第14-16页 |
1.2.4 Cd对植物光合作用的影响 | 第16页 |
1.3 土壤镉污染的植物修复 | 第16-18页 |
1.3.1 超富集植物 | 第16-17页 |
1.3.2 植物修复的类型 | 第17页 |
1.3.3 基因工程技术提高植物修复效率的研究 | 第17-18页 |
1.4 植物Mg~(2+)转运蛋白与相关基因及其功能 | 第18-20页 |
1.4.1 植物Mg生理功能 | 第18-19页 |
1.4.2 植物中Mg~(2+)转运蛋白及生理功能 | 第19-20页 |
1.5 课题研究目的、意义和内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究的目的和意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 材料与方法 | 第22-26页 |
2.1 供试材料 | 第22页 |
2.1.1 供试植物 | 第22页 |
2.1.2 供试土壤 | 第22页 |
2.2 试验方案设计 | 第22-23页 |
2.2.1 水培试验 | 第22-23页 |
2.2.2 盆栽试验 | 第23页 |
2.3 分析方法 | 第23-24页 |
2.3.1 叶绿素含量的测定 | 第23页 |
2.3.2 光合作用参数的测定 | 第23页 |
2.3.3 氧化-抗氧化系统参数测定 | 第23-24页 |
2.3.4 植物生物量的测定 | 第24页 |
2.3.5 植株中镉及营养元素含量的测定 | 第24页 |
2.4 数据处理 | 第24-26页 |
第三章 镉胁迫下不同镁水平对转ATMGT1基因烟草元素吸收和生理特性的影响 | 第26-42页 |
3.1 镉胁迫下不同镁水平对烟草生长及金属离子吸收的影响 | 第26-30页 |
3.1.1 镉胁迫下不同镁水平对烟草生长的影响 | 第26-27页 |
3.1.2 镉胁迫下不同镁水平对烟草镁吸收的影响 | 第27-28页 |
3.1.3 镉胁迫下不同镁水平对烟草镉吸收的影响 | 第28-29页 |
3.1.4 镉胁迫下不同镁水平对烟草体内微量金属元素吸收的影响 | 第29-30页 |
3.2 镉胁迫下不同镁水平对烟草光和特性的影响 | 第30-35页 |
3.2.1 镉胁迫下不同镁水平对烟草叶片光合色素含量的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 镉胁迫下不同镁水平对烟草光合荧光参数的影响 | 第31-33页 |
3.2.3 镉胁迫下不同镁水平对烟草光合作用参数的影响 | 第33-35页 |
3.3 镉胁迫下不同镁水平对烟草氧化-抗氧化系统的影响 | 第35-42页 |
3.3.1 镉胁迫下不同镁水平对烟草MDA含量的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 锡胁迫下不同续水平对烟草叶片抗氧化醜活性旳影响 | 第36-38页 |
3.3.3 镉胁迫下不同镁水平对烟草叶片抗氧化剂含量的影响 | 第38-39页 |
3.3.4 镉胁迫下不同镁水平对烟草叶片脯氨酸含量的影响 | 第39-42页 |
第四章 土壤镉胁迫下ATMGT1烟草对镉及营养元素的吸收特性 | 第42-48页 |
4.1 土壤镉胁迫下AtMGT1基因烟草镉耐性和富集特性 | 第42-44页 |
4.1.1 AtMGT1烟草对土壤镉胁迫的生长反应 | 第42-43页 |
4.1.2 土壤镉胁迫下AtMGT1烟草植株体内Cd含量 | 第43-44页 |
4.1.3 土壤镉胁迫下AtMGT1烟草的Cd富集效应 | 第44页 |
4.2 土壤镉胁迫下AtMGT1基因烟草镁及微量金属元素的吸收特性 | 第44-48页 |
4.2.1 土壤镉胁迫下AtMGT1基因烟草镁吸收特性 | 第44-45页 |
4.2.2 土壤镉胁迫下AtMGT1基因烟草微量金属元素吸收特性 | 第45-48页 |
第五章 结论与展望 | 第48-50页 |
5.1 结论 | 第48-49页 |
5.2 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
发表论文及参加课题一览表 | 第62页 |