中文摘要 | 第11-13页 |
Abstract | 第13-14页 |
第一章 引言 | 第15-24页 |
1.1 重金属镉(Cd)的概述 | 第15-18页 |
1.1.1 重金属的定义 | 第15页 |
1.1.2 镉的历史和发现 | 第15页 |
1.1.3 镉的来源 | 第15-16页 |
1.1.4 影响植物Cd迁移吸收的土壤因素 | 第16页 |
1.1.5 镉与人类的健康 | 第16-18页 |
1.2 镉对植物的毒害影响 | 第18-22页 |
1.2.1 对植物生长和发育的影响 | 第18页 |
1.2.2 生物量的积累 | 第18-19页 |
1.2.3 镉对植物光合作用的抑制 | 第19页 |
1.2.4 营养元素的摄取 | 第19-20页 |
1.2.5 细胞超微结构 | 第20页 |
1.2.6 水稻镉毒性机制 | 第20页 |
1.2.7 水稻的镉耐受性 | 第20-21页 |
1.2.8 水稻重金属污染的治理方法与进展 | 第21页 |
1.2.9 水稻吸收Cd的基因型差异 | 第21-22页 |
1.3 NSCCs概述 | 第22-23页 |
1.3.1 非选择性阳离子通道的定义 | 第22页 |
1.3.2 非选择性阳离子通道抑制剂的探究 | 第22-23页 |
1.4 技术路线 | 第23-24页 |
第二章 基因型对水稻幼苗NSCCs镉离子转运效率的影响 | 第24-32页 |
2.1 材料与方法 | 第24-26页 |
2.1.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.1.2 材料培养和处理方法 | 第25页 |
2.1.3 样品的采集、处理以及镉元素的测定 | 第25页 |
2.1.4 数据处理及计算方法 | 第25-26页 |
2.2 结果与分析 | 第26-29页 |
2.2.1 NSCCs活性抑制剂对不同水稻基因型幼苗Cd积累量的影响 | 第26-28页 |
2.2.2 NSCCs对水稻幼苗Cd吸收转运量的贡献率 | 第28-29页 |
2.3 讨论 | 第29-31页 |
2.3.1 NSCCs抑制剂对不同水稻基因型幼苗Cd积累量的影响 | 第29-30页 |
2.3.2 NSCCs对水稻幼苗Cd吸收转运量的贡献率 | 第30-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第三章 基因型对水稻离体器官镉积累特性的影响 | 第32-49页 |
3.1 材料与方法 | 第32-34页 |
3.1.1 实验材料 | 第32-33页 |
3.1.2 实验方法 | 第33-34页 |
3.1.3 镉含量的测定 | 第34页 |
3.1.4 叶绿素含量的测定 | 第34页 |
3.2 结果与分析 | 第34-45页 |
3.2.1 离体稻穗镉积累特性在水稻基因型间的遗传差异 | 第34-37页 |
3.2.2 离体叶片失绿速度在水稻基因型间的差异 | 第37-42页 |
3.2.3 不同基因型水稻离体叶片Cd吸收累积量的差异 | 第42-43页 |
3.2.4 NSCCs活性抑制剂对水稻离体叶片Cd积累量的影响 | 第43-44页 |
3.2.5 NSCCs对水稻离体叶片Cd吸收转运量的贡献率 | 第44-45页 |
3.3 讨论 | 第45-47页 |
3.3.1 离体稻穗镉积累特性在水稻基因型间的遗传差异 | 第45-46页 |
3.3.2 离体叶片失绿速度与叶绿素总量在水稻基因型间的差异 | 第46-47页 |
3.3.3 不同基因型水稻离体叶片Cd吸收累积量的差异 | 第47页 |
3.3.4 NSCCs活性抑制剂对水稻离体叶片Cd积累量的影响 | 第47页 |
3.4 小结 | 第47-49页 |
第四章 生长季节和基因型对稻米镉含量以及其他矿质元素积累的影响 | 第49-67页 |
4.1 材料与方法 | 第50-51页 |
4.1.1 种植基因型和实验设计 | 第50-51页 |
4.1.2 植物采样和测量 | 第51页 |
4.1.3 数据分析 | 第51页 |
4.2 结论 | 第51-64页 |
4.2.1 季节与地区对土壤以及水稻籽粒、穗轴的影响 | 第51-52页 |
4.2.2 季节与地区对籽粒不同元素含量的影响 | 第52-53页 |
4.2.3 矿质元素与籽粒Cd含量的关系 | 第53-56页 |
4.2.4 矿质元素在籽粒与穗轴之间的关系 | 第56-61页 |
4.2.5 不同基因型水稻中Cd和Mn元素的含量差异 | 第61-64页 |
4.3 讨论 | 第64-65页 |
4.4 小结 | 第65-67页 |
第五章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77页 |