摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-20页 |
1.1 土壤中Cd污染概述 | 第12-14页 |
1.1.1 土壤中Cd的污染现状 | 第12页 |
1.1.2 土壤中Cd的形态及生物有效性 | 第12-13页 |
1.1.3 Cd的毒害作用 | 第13-14页 |
1.2 影响土壤中Cd生物有效性的因素 | 第14-15页 |
1.2.1 土壤微生物对土壤中Cd生物有效性的影响 | 第14页 |
1.2.2 土壤pH对土壤中Cd生物有效性的影响 | 第14页 |
1.2.3 土壤有机质对Cd生物有效性的影响 | 第14-15页 |
1.3 土壤Cd污染的修复技术 | 第15-16页 |
1.3.1 物理修复技术 | 第15页 |
1.3.2 化学修复技术 | 第15-16页 |
1.3.3 生物修复技术 | 第16页 |
1.4 不同改良剂对土壤-植物系统中Cd转移的影响 | 第16-18页 |
1.4.1 生物炭对土壤-植物系统中Cd转移的影响 | 第16-17页 |
1.4.2 纳米羟基磷灰石和氢氧化钙对土壤-植物系统中Cd转移的影响 | 第17页 |
1.4.3 微生物以及根际分泌物对土壤-植物系统中Cd转移的影响 | 第17-18页 |
1.5 本研究立题依据与意义 | 第18页 |
1.6 研究内容与技术路线 | 第18-20页 |
1.6.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.6.2 技术路线 | 第19-20页 |
第二章 不同改良剂对小麦生长性状的影响 | 第20-29页 |
2.1 实验材料 | 第20-21页 |
2.1.1 主要仪器 | 第20页 |
2.1.2 主要试剂 | 第20页 |
2.1.3 供试钝化剂和菌剂 | 第20-21页 |
2.2 实验方法 | 第21-22页 |
2.2.1 土壤采集 | 第21页 |
2.2.2 植物盆栽实验 | 第21-22页 |
2.2.3 小麦生长性状指标测定方法 | 第22页 |
2.2.4 数据处理与分析方法 | 第22页 |
2.3 结果与分析 | 第22-27页 |
2.3.1 不同改良剂对小麦株高、根长和生物量的影响 | 第22-24页 |
2.3.2 不同改良剂对小麦叶绿素含量的影响 | 第24-25页 |
2.3.3 小麦抗氧化酶系统对不同改良剂的响应 | 第25-27页 |
2.4 讨论 | 第27-28页 |
2.5 结论 | 第28-29页 |
第三章 不同改良剂对土壤理化性质及小麦-土壤体系中Cd迁移的影响 | 第29-38页 |
3.1 实验材料 | 第29页 |
3.1.1 主要仪器 | 第29页 |
3.1.2 主要试剂 | 第29页 |
3.2 实验方法 | 第29-30页 |
3.2.1 土壤孔隙水的抽取以及测定 | 第29页 |
3.2.2 土壤理化性质的测定方法 | 第29页 |
3.2.3 土壤和植物Cd含量的测定 | 第29页 |
3.2.4 土壤不同形态Cd的测定方法 | 第29-30页 |
3.3 结果与分析 | 第30-35页 |
3.3.1 土壤修复过程中土壤理化性质的变化 | 第30-31页 |
3.3.2 土壤修复过程中土壤孔隙水中Cd浓度的变化 | 第31-32页 |
3.3.3 不同改良剂对土壤中Cd形态分布的影响 | 第32-33页 |
3.3.4 土壤修复过程中小麦植株总Cd含量及其转移系数 | 第33-35页 |
3.3.5 土壤-植物体系中的Cd与土壤理化的相互作用 | 第35页 |
3.4 讨论 | 第35-36页 |
3.5 结论 | 第36-38页 |
第四章 不同改良剂对土壤酶活和微生物群落的影响 | 第38-50页 |
4.1 实验材料 | 第38页 |
4.1.1 主要仪器 | 第38页 |
4.1.2 主要试剂 | 第38页 |
4.2 实验方法 | 第38页 |
4.2.1 土壤酶活测定方法 | 第38页 |
4.2.2 土壤DNA提取、扩增以及测序 | 第38页 |
4.2.3 测序数据的统计分析方法 | 第38页 |
4.3 结果与分析 | 第38-48页 |
4.3.1 土壤修复过程中土壤酶活性的变化 | 第38-41页 |
4.3.2 土壤修复过程中微生物群落的变化 | 第41-46页 |
4.3.3 微生物群落与土壤理化的相互作用 | 第46-48页 |
4.4 讨论 | 第48页 |
4.5 结论 | 第48-50页 |
第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
5.1 结论 | 第50-51页 |
5.2 创新点 | 第51页 |
5.3 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-62页 |
附录 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
作者简介 | 第66页 |