摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 土壤中的镉污染及其危害 | 第13-15页 |
1.1.1 镉的物理化学性质 | 第13页 |
1.1.2 土壤中镉的分布及形态 | 第13页 |
1.1.3 土壤中镉污染的来源 | 第13-14页 |
1.1.4 我国土壤镉污染现状 | 第14页 |
1.1.5 镉对植物的毒害效应 | 第14-15页 |
1.1.6 镉对人体和动物的危害 | 第15页 |
1.2 土壤镉污染的植物修复技术研究进展 | 第15-16页 |
1.2.1 植物修复技术 | 第15页 |
1.2.2 镉超积累植物的特点及应用 | 第15-16页 |
1.3 植物对镉的吸收与转运机理研究进展 | 第16-17页 |
1.3.1 植物对镉的吸收与转运特征 | 第16页 |
1.3.2 植物中镉的细胞学分布规律 | 第16-17页 |
1.4 本文研究契机 | 第17-20页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第17-18页 |
1.4.2 研究内容及目标 | 第18-19页 |
1.4.3 技术路线 | 第19-20页 |
第二章 试验材料与方法 | 第20-23页 |
2.1 供试材料与生长条件 | 第20页 |
2.2 测定方法 | 第20-22页 |
2.2.1 电感耦合等离子体发射光谱分析(ICP-OES) | 第20-21页 |
2.2.2 非损伤微测技术(NMT)测量Cd~(2+)离子流 | 第21页 |
2.2.3 显微技术研究植物镉分布过程 | 第21-22页 |
2.3 数据分析 | 第22-23页 |
第三章 不同积累型苋菜镉吸收转运特征差异性研究 | 第23-33页 |
3.1 不同镉处理时间对两种苋菜镉吸收与转运特征的影响 | 第23-25页 |
3.1.1 不同镉处理时间对植物生长的影响 | 第23-24页 |
3.1.2 植物各器官中镉浓度 | 第24-25页 |
3.1.3 富集系数(BCF)与转运系数(TF) | 第25页 |
3.2 不同镉处理浓度对两种苋菜镉吸收与转运特征的影响。 | 第25-27页 |
3.2.1 不同镉处理浓度对植物生长的影响 | 第25-26页 |
3.2.2 植物各器官中镉浓度 | 第26-27页 |
3.3 非损伤微测技术(NMT)测定两种苋菜根系Cd~(2+)离子流 | 第27-29页 |
3.4 代谢抑制剂羰基氰化物间氯苯腙(CCCP)对两种苋菜镉吸收与转运特征的影响 | 第29-30页 |
3.5 讨论 | 第30-31页 |
3.5.1 不同积累型苋菜镉吸收转运特征差异性 | 第30-31页 |
3.5.2 不同积累型苋菜镉积累与耐受性 | 第31页 |
3.6 小结 | 第31-33页 |
第四章 不同积累型苋菜镉的细胞学分布研究 | 第33-40页 |
4.1 扫描电子显微镜结合X射线能谱分析技术(SEM-EDS) | 第33-35页 |
4.2 透射电子显微镜成像技术(TEM) | 第35-38页 |
4.3 讨论 | 第38-39页 |
4.3.1 根系镉分布 | 第38页 |
4.3.2 叶片镉分布 | 第38-39页 |
4.4 小结 | 第39-40页 |
第五章 结论与展望 | 第40-42页 |
5.1 全文结论 | 第40-41页 |
5.2 创新点 | 第41页 |
5.3 展望 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
作者简介 | 第51页 |