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稀土元素对高等水生植物重金属毒害的缓解效应

目录第1-6页
中文摘要第6-7页
英文摘要第7-8页
1 前言第8-12页
 1.1 重金属污染对植物毒害作用的研究进展第8-9页
  1.1.1 重金属对植物的毒害作用及机制第8页
  1.1.2 环境中有害重金属污染植物修复的生理机制及其进展第8-9页
 1.2 稀土对植物的作用第9-10页
  1.2.1 稀土在植物体内的分布,含量及存在状态第9-10页
  1.2.2 稀土农业应用的植物生理基础第10页
 1.3 稀土元素提高植物对不良环境的抗性及其机制第10-11页
 1.4 本论文的主要研究目的与内容第11-12页
2 材料和方法第12-16页
 2.1 植物材料第12-13页
 2.2 实验药品及仪器第13页
 2.3 生理指标测定方法第13-14页
  2.3.1 叶绿素含量的测定第13页
  2.3.2 POD活性的测定第13-14页
  2.3.3 SOD活性的测定第14页
  2.3.4 CAT活性的测定第14页
  2.3.5 MDA含量的测定第14页
  2.3.6 可溶性蛋白含量的测定第14页
  2.3.7 O_2~-产生速率的测定第14页
  2.3.8 ROS含量的测定第14页
  2.3.9 脯氨酸含量的测定第14页
  2.3.10 质膜透性的测定第14页
  2.3.11 H_2O_2含量的测定第14页
  2.3.12 根系长度的测定第14页
  2.3.13 叶绿素可见吸收光谱的测定第14页
 2.4 元素含量测定第14-15页
 2.5 超微结构观察第15-16页
3 结果第16-43页
 3.1 Cr~(3+),Cr~(6+)及其复合污染对狐尾藻的毒害作用第16-19页
  3.1.1 不定根长度第16页
  3.1.2 叶绿素含量第16-17页
  3.1.3 可溶性蛋白第17页
  3.1.4 脯氨酸含量第17页
  3.1.5 ROS含量及膜脂过氧化第17-18页
  3.1.6 抗氧化酶系统第18-19页
 3.2 Cr~(6+)胁迫下,稀土元素La~(3+)对狐尾藻叶绿体超微结构的影响第19-21页
 3.3 稀土元素La~(3+)对浮水植物水鳖生理生化指标的影响第21-24页
  3.3.1 La~(3+)对水鳖叶绿素含量的影响第21-22页
  3.3.2 La~(3+)对水鳖保护酶活性的影响第22页
  3.3.3 La~(3+)对水鳖蛋白质和脯氨酸含量的影响第22-23页
  3.3.4 La~(3+)对水鳖MDA含量的影响第23页
  3.3.5 La~(3+)对水鳖叶片质膜透性的影响第23-24页
 3.4 稀土元素La~(3+)缓解Ni~(3+)对水鳖叶片的毒害效应研究第24-27页
  3.4.1 La~(3+)对Ni~(3+)胁迫下水鳖叶片叶绿素含量的影响第24页
  3.4.2 La~(3+)对Ni~(3+)胁迫下水鳖叶片SOD,CAT,POD活性的影响第24-25页
  3.4.3 La~(3+)对Ni~(3+)胁迫下水鳖叶片RMP和MDA含量的影响第25-26页
  3.4.4 La~(3+)对Ni~(3+)胁迫下可溶性蛋白和脯氨酸含量的影响第26页
  3.4.5 La~(3+)作用下Ni~(3+)在水鳖叶片中的积累第26-27页
 3.5 不同浓度的稀土元素La~(3+),Ce~(3+)对重金属离子Ni~(3+)毒害水鳖的影响第27-33页
  3.5.1 外部形态第27页
  3.5.2 叶绿素含量第27-28页
  3.5.3 可溶性蛋白含量第28-29页
  3.5.4 O_2~-产生速率第29页
  3.5.5 H_2O_2含量与MDA含量第29-30页
  3.5.6 水鳖叶片中La~(3+),Ce~(3+)和Ni~(3+)的含量第30-32页
  3.5.7 矿质元素含量第32-33页
 3.6 La对沉水植物菹草生理生化指标及矿质元素含量的影响第33-36页
  3.6.1 La~(3+)对菹草叶绿素总量,叶绿素a,叶绿素b,a/b比值的影响第33页
  3.6.2 La~(3+)对菹草可溶性蛋白含量的影响第33-34页
  3.6.3 La~(3+)对菹草保护酶活性的影响第34页
  3.6.4 La~(3+)对菹草O_2~-产生速率及H_2O_2含量的影响第34-35页
  3.6.5 菹草对La~(3+)的吸收富集作用第35-36页
  3.6.6 La~(3+)对菹草矿质元素的影响第36页
 3.7 La~(3+)对Cd~(2+)、Cr~(6+)毒害菹草叶片的防护效应第36-39页
  3.7.1 叶绿素含量和蛋白质含量的变化第36-37页
  3.7.2 保护酶系统的活性变化第37页
  3.7.3 O_2~-产生速率和H_2O_2含量的变化第37-38页
  3.7.4 Cd~(3+)、Cr~(6+)在菹草叶片内的累积第38页
  3.7.5 Cd~(3+),Cr~(6+)胁迫及La~(3+)缓解下菹草叶片中矿质元素含量第38-39页
  3.7.6 La~(3+)单一及其与Cd~(2+),Cr~(6+)共同作用下菹草叶片中La~(3+)的含量变化第39页
 3.8 Hg~(2+)对菹草光合系统与膜的毒害及La~(3+),Ce~(3+)的缓解作用研究第39-43页
  3.8.1 叶绿素含量第39页
  3.8.2 可见吸收光谱第39-40页
  3.8.3 培养介质pH变化第40-41页
  3.8.4 O_2~-产生速率与H_2O_2含量第41-42页
  3.8.5 保护酶活性变化第42-43页
4 讨论第43-50页
 4.1 重金属胁迫下稀土元素对水生植物生长状态及光合系统的影响第43-44页
 4.2 重金属胁迫下稀土元素水生植物膜系统和保护酶活性的影响第44-46页
 4.3 重金属胁迫下稀土元素对水生植物蛋白质合成与脯氨酸含量的影响第46页
 4.4 重金属胁迫下稀土元素对水生植物离子吸收的影响第46-47页
 4.5 重金属胁迫下稀土元素对水生植物培养介质pH值的影响第47-48页
 4.6 重金属胁迫下稀土元素对水生植物超微结构的影响第48页
 4.7 小结第48-50页
参考文献第50-55页
致谢第55-56页
附录: 硕士期间发表和待发表的论文第56-59页

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