摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一部分 文献综述 | 第9-29页 |
第一章 重金属污染的植物修复 | 第9-29页 |
引言 | 第9页 |
1 重金属的定义 | 第9页 |
2 重金属的种类 | 第9-10页 |
3 环境中重金属的来源 | 第10页 |
4 重金属的威胁 | 第10-11页 |
5 重金属污染土壤的清理 | 第11页 |
6 植物修复 | 第11-12页 |
7 重金属超富集植物 | 第12-13页 |
8 重金属提取,转移和耐性的机制 | 第13页 |
9 植物修复技术/策略 | 第13-15页 |
9.1 植物萃取 | 第14页 |
9.2 植物过滤 | 第14页 |
9.3 植物稳定 | 第14页 |
9.4 植物挥发 | 第14-15页 |
9.5 植物降解 | 第15页 |
10 重金属的植物萃取 | 第15-16页 |
11.植物修复的基因工程 | 第16页 |
12 研究前景 | 第16-18页 |
参考文献 | 第18-29页 |
第二部分 实验与结果 | 第29-63页 |
第一章 镉胁迫对花花柴幼苗生长及生理特性的影响 | 第29-48页 |
摘要 | 第29页 |
Abstract | 第29-31页 |
1 材料与方法 | 第31-34页 |
1.1 实验材料 | 第31页 |
1.2 实验方法 | 第31-34页 |
1.2.1 对重金属耐性的测定 | 第31-32页 |
1.2.2 生长指标的测定 | 第32页 |
1.2.3 测定项目及方法 | 第32-33页 |
1.2.4 叶片细胞膜透性的测定 | 第33页 |
1.2.5 MDA、SOD、POD、CAT 活性和叶绿素含量的测定 | 第33页 |
1.2.6 亚显微结构观察的材料处理 | 第33-34页 |
1.2.7 数据分析 | 第34页 |
2 结果与分析 | 第34-42页 |
2.1 花花柴对重金属耐性的分析 | 第34-35页 |
2.2 镉和铅处理对花花柴铁吸收的促进作用 | 第35-36页 |
2.3 镉胁迫下花花柴幼苗的生长指标 | 第36-37页 |
2.4 镉胁迫下花花柴幼苗的生长指标 | 第37-38页 |
2.5 镉胁迫对花花柴叶片细胞膜透性的影响 | 第38-39页 |
2.6 镉胁迫对花花柴抗氧化酶活性的影响 | 第39-41页 |
2.7 镉胁迫对花花柴叶细胞超微结构的影响 | 第41-42页 |
2.7.1 叶绿体、线粒体、细胞核和细胞壁结构的变化 | 第41-42页 |
3 讨论 | 第42-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
第二章 铅胁迫对花花柴幼苗生长及生理特性的影响 | 第48-63页 |
摘要 | 第48页 |
Abstract | 第48-50页 |
1 材料与方法 | 第50-51页 |
1.1 实验材料 | 第50页 |
1.2 实验方法 | 第50-51页 |
1.2.1 铅胁迫对花花柴铁元素的吸收 | 第50页 |
1.2.2 生长指标的测定 | 第50页 |
1.2.3 测定项目及方法 | 第50页 |
1.2.4 叶片细胞膜透性的测定 | 第50页 |
1.2.5 MDA、SOD、POD、CAT 活性和叶绿素含量的测定 | 第50-51页 |
1.2.6 亚显微结构观察的材料处理 | 第51页 |
1.2.7 数据分析 | 第51页 |
2 结果与分析 | 第51-59页 |
2.1 铅胁迫对花花柴铁吸收的情况 | 第51-52页 |
2.2 铅胁迫下花花柴幼苗的生长指标 | 第52-54页 |
2.3 铅胁迫下花花柴幼苗继续生长的生长指标 | 第54-55页 |
2.4 铅胁迫对花花柴叶片细胞膜透性的影响 | 第55-56页 |
2.5 铅胁迫对花花柴抗氧化酶活性的影响 | 第56-57页 |
2.6 铅胁迫对花花柴叶细胞超微结构的影响 | 第57-59页 |
2.6.1 叶绿体、线粒体、细胞核和细胞壁结构的变化 | 第57-59页 |
3 讨论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第三部分 结论与展望 | 第63-65页 |
1.结论 | 第63-64页 |
2.展望 | 第64-65页 |
附录 1 英文缩略语 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
个人简历 | 第67页 |