摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 引言 | 第12-22页 |
1 菊酯类农药概述 | 第12-14页 |
1.1 菊酯类农药的发展 | 第13页 |
1.2 菊酯类农药的使用现状 | 第13页 |
1.3 水产品中菊酯类农药的累积及危害 | 第13-14页 |
2 生物有效性的定义及评价 | 第14-16页 |
2.1 固相微萃取技术 | 第14-15页 |
2.2 基于脱附动力学的Tenax萃取技术 | 第15-16页 |
3 影响沉积物中HOCs生物有效性的因素 | 第16-20页 |
3.1 沉积物有机质 | 第16-18页 |
3.1.1 有机质含量 | 第16页 |
3.1.2 有机质组成 | 第16页 |
3.1.3 有机质对HOCs的吸附作用机理 | 第16-18页 |
3.2 沉积物中黑碳 | 第18-19页 |
3.2.1 黑碳的来源与理化性质 | 第18页 |
3.2.2 黑碳对HOCs的吸附行为 | 第18-19页 |
3.2.3 黑碳对沉积物中HOCs生物有效性的影响 | 第19页 |
3.3 HOCs的结构和性质 | 第19-20页 |
4 本研究意义和内容 | 第20-22页 |
4.1 研究意义 | 第20页 |
4.2 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 菊酯类农药的检测方法 | 第22-28页 |
1 试剂与仪器 | 第22-24页 |
1.3 供试样品制备 | 第23页 |
1.4 样品中菊酯类农药检测方法的确定 | 第23-24页 |
1.4.1 沉积物样品前处理 | 第23页 |
1.4.2 生物样品前处理 | 第23页 |
1.4.3 气相检测条件 | 第23-24页 |
2 结果与讨论 | 第24-26页 |
2.1 标准曲线的绘制 | 第24-25页 |
2.2 回收率和精密度 | 第25-26页 |
2.3 检出限 | 第26页 |
3 小结 | 第26-28页 |
第三章 有机碳对沉积物中菊酯类农药生物累积的影响 | 第28-39页 |
1 材料与方法 | 第29-33页 |
1.1 试剂与设备 | 第29页 |
1.2 实验设计与方法 | 第29-31页 |
1.2.2 加标沉积物的制备 | 第29-30页 |
1.2.3 生物累积实验方法 | 第30页 |
1.2.4 质量保证与质量控制 | 第30-31页 |
1.3 生物累积实验模型 | 第31-33页 |
2 结果与讨论 | 第33-38页 |
2.1 有机碳对沉积物中PEs生物累积的影响 | 第33-35页 |
2.2 OMEGA模型对生物累积的预测 | 第35-38页 |
2.2.1 菲律宾蛤仔对菊酯类农药的生物-沉积物富集因子 | 第35-36页 |
2.2.2 OMEGA模型预测沉积物中PEs的生物-沉积物富集因子 | 第36-38页 |
3 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 基于热力学平衡评价沉积物中有机碳对菊酯类农药生物有效性的影响 | 第39-47页 |
1 材料与方法 | 第39-40页 |
1.1 实验材料与设备 | 第39页 |
1.2 实验方法 | 第39-40页 |
1.2.1 PDMS膜预处理 | 第39-40页 |
1.2.3 PDMS萃取试验 | 第40页 |
1.2.4 样品的测定 | 第40页 |
2 结果与讨论 | 第40-45页 |
2.1 有机碳对沉积物中PEs自由溶解态浓度(C_(free))的影响 | 第40-41页 |
2.2 PEs的PDMS-沉积物平衡分配因子 | 第41-42页 |
2.3 PDMS定量计算模型 | 第42-45页 |
3 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 基于脱附动力学评价养殖底泥中有机碳对菊酯类农药生物有效性的影响 | 第47-55页 |
1 材料与方法 | 第47-48页 |
1.1 实验材料与设备 | 第47页 |
1.2 实验方法 | 第47-48页 |
1.2.1 Tenax的脱附动力学实验 | 第47-48页 |
1.2.2 样品的测定 | 第48页 |
1.2.3 生物累积试验 | 第48页 |
1.2.4 质量保证与质量控制 | 第48页 |
2 结果与讨论 | 第48-53页 |
2.1 有机碳对Tenax脱附动力学的作用 | 第48-51页 |
2.2 Tenax单点萃取技术评价沉积物中菊酯类农药的生物有效性 | 第51-52页 |
2.3 基于Tenax萃取的生物有效性与生物累积的关系 | 第52-53页 |
3 本章小结 | 第53-55页 |
第六章 结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
攻读硕士学位期间科研工作情况 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |