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硅缓解烟草砷毒害的机理研究

摘要第7-10页
Abstract第10-13页
第一章 综述第15-25页
    前言第15页
    1 土壤中砷的形态和有效性第15-16页
    2 砷对植物生长的影响第16-18页
        2.1 植物砷的吸收和分布第16-17页
        2.2 砷胁迫对植物生长的影响第17-18页
    3 砷对植物生理代谢的影响第18-21页
        3.1 光合作用第18-19页
        3.2 活性氧代谢第19-20页
        3.3 水分代谢第20-21页
        3.4 植物养分吸收第21页
    4 砷污染的防治措施第21-23页
        4.1 生物修复第21-22页
        4.2 物理化学修复第22-23页
        4.3 硅缓解植物砷毒害的作用第23页
    5 本研究的目的和意义第23-25页
第二章 硅缓解烟草砷毒害的机理研究第25-60页
    1 材料与方法第26-31页
        1.1 试验设计第26页
        1.2 测试项目与方法第26-31页
            1.2.1 烟草生物量的测定第27页
            1.2.2 烟草植物根系构型的测定第27页
            1.2.3 烟草中矿质元素含量的测定第27页
            1.2.4 烟草亚细胞砷的提取和测定第27-28页
            1.2.5 烟草不同形态砷的提取和测定第28页
            1.2.6 烟草光合作用指标的测定第28-30页
            1.2.7 活性氧代谢指标的测定第30-31页
        1.3 数据分析第31页
    2 结果与分析第31-57页
        2.1 硅对砷胁迫下烟草生长的影响第31-33页
        2.2 硅对砷胁迫下烟草矿质元素含量的影响第33-38页
            2.2.1 硅含量第33-34页
            2.2.2 砷含量第34页
            2.2.3 磷、氮、钾含量第34-35页
            2.2.4 钙、镁、硫含量第35-36页
            2.2.5 微量元素含量第36-38页
        2.3 硅对砷胁迫下烟草砷形态和亚细胞分布的影响第38-42页
            2.3.1 砷形态第38-41页
            2.3.2 砷亚细胞分布第41-42页
        2.4 硅对砷胁迫下烟草光合作用的影响第42-51页
            2.4.1 光合作用速率第42-43页
            2.4.2 水分利用效率、蒸腾速率第43页
            2.4.3 光合色素含量第43-44页
            2.4.4 光响应曲线第44-45页
            2.4.5 CO_2响应曲线第45-46页
            2.4.6 叶绿素荧光参数第46-51页
            2.4.7 光合产物含量第51页
        2.5 硅对砷胁迫下烟草活性氧代谢的影响第51-57页
            2.5.1 活性氧含量第51-52页
            2.5.2 抗氧化酶活性第52-54页
            2.5.3 抗氧化物质含量第54-55页
            2.5.4 膜脂过氧化第55-57页
    3 讨论第57-60页
        3.1 硅缓解烟草吸收砷的原因第57页
        3.2 硅缓解砷胁迫下烟草膜脂过氧化的原因第57-58页
        3.3 硅缓解砷胁迫下烟草光合作用的机理第58-60页
参考文献第60-72页
致谢第72页

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