摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 金属硫蛋白 | 第11-12页 |
1.1.1 金属硫蛋白简介 | 第11页 |
1.1.2 pH 值对金属硫蛋白影响的研究及在生活中应用的重要性 | 第11-12页 |
1.2 金属离子胁迫植物金属硫蛋白在环境治理中的应用 | 第12-15页 |
第2章 不同 pH 值条件下兔肝金属硫蛋白与铜(Ⅱ)结合的研究 | 第15-21页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 材料与方法 | 第15-16页 |
2.2.1 主要仪器与试剂 | 第15页 |
2.2.2 实验步骤 | 第15-16页 |
2.2.2.1 ICP-MS 的分析条件 | 第16页 |
2.2.2.2 标准曲线的绘制 | 第16页 |
2.3 结果 | 第16-18页 |
2.3.1 兔肝金属硫蛋白紫外图谱 | 第16-17页 |
2.3.2 线性范围、回归方程和检出限 | 第17页 |
2.3.3 加标回收实验 | 第17-18页 |
2.4 讨论 | 第18-19页 |
2.5 小结 | 第19-21页 |
第3章 锌-金属硫蛋白结合镉离子竞争反应的测定 | 第21-28页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 材料与方法 | 第21-22页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第21页 |
3.2.2 实验方法 | 第21-22页 |
3.2.3 ICP-MS 的工作条件 | 第22页 |
3.3 结果与讨论 | 第22-27页 |
3.3.1 精密度和回收率的测定 | 第22-23页 |
3.3.2 ICP-MS 测定锌组和锌、镉组的锌、镉含量 | 第23-25页 |
3.3.2.1 不同 pH 值 Zn 组溶液中 Zn 含量 | 第23-24页 |
3.3.2.2 不同 pH 值 Zn-Cd 组溶液中 Zn 含量和 Cd 含量 | 第24-25页 |
3.3.2.3 不同 pH 值 Zn-Cd 组溶液中 Cd/Zn 值 | 第25页 |
3.3.3 讨论 | 第25-27页 |
3.3.3.1 pH 值对实验影响 | 第25-26页 |
3.3.3.2 Zn、Cd 金属离子竞争结合金属硫蛋白的实验结果 | 第26页 |
3.3.3.3 镉离子的解毒条件 | 第26-27页 |
3.4 结论 | 第27-28页 |
第4章 铜、锌、镉胁迫下玉米叶中金属硫蛋白的变化规律研究 | 第28-34页 |
4.1 引言 | 第28页 |
4.2 材料与方法 | 第28-29页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第28页 |
4.2.2 实验设计 | 第28-29页 |
4.2.2.1 金属硫蛋白的提取 | 第28-29页 |
4.2.2.2 金属硫蛋白分子量的测定 | 第29页 |
4.2.2.3 ICP-MS 测其金属含量 | 第29页 |
4.2.2.4 金属硫蛋白含量的测定 | 第29页 |
4.2.2.5 用数据处理系统对数据进行统计分析 | 第29页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第29-32页 |
4.3.1 胁迫浓度对生长状况的影响 | 第29-30页 |
4.3.2 金属硫蛋白分子量的测定 | 第30页 |
4.3.3 金属硫蛋白的含量分析 | 第30-32页 |
4.4 讨论 | 第32-33页 |
4.5 小结 | 第33-34页 |
第5章 镉胁迫下黄瓜根、茎、叶金属硫蛋白的变化规律 | 第34-39页 |
5.1 引言 | 第34页 |
5.2 材料与方法 | 第34-35页 |
5.2.1 仪器与试剂 | 第34页 |
5.2.2 实验步骤 | 第34-35页 |
5.2.2.1 金属硫蛋白的提取 | 第34-35页 |
5.2.2.2 ICP-MS 测其金属含量 | 第35页 |
5.2.2.3 金属硫蛋白含量的计算 | 第35页 |
5.2.2.4 用数据处理系统对数据进行统计分析 | 第35页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第35-37页 |
5.3.1 胁迫对黄瓜生长状况的影响 | 第35-36页 |
5.3.2 金属硫蛋白的含量分析 | 第36-37页 |
5.4 讨论 | 第37-38页 |
5.5 结语 | 第38-39页 |
第6章 结论与展望 | 第39-41页 |
6.1 结论 | 第39-40页 |
6.2 展望 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第50页 |