致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8页 |
第一章 农田土壤多氯联苯污染及其作物代谢研究进展 | 第11-33页 |
1. 农田土壤中多氯联苯(PCBs)污染及作物积累 | 第12-18页 |
1.1 农田土壤PCBs污染现状 | 第14-16页 |
1.2 作物对PCBs的吸收积累 | 第16-18页 |
2. 作物中PCBs的代谢转化 | 第18-24页 |
2.1 脱氯产物的生成 | 第18-21页 |
2.2 MeSO_2-PCBs的生成 | 第21-22页 |
2.3 OH-PCBs的生成 | 第22-24页 |
3. PCBs的代谢转化机制 | 第24-29页 |
3.1 1相代谢 | 第25-28页 |
3.2 Ⅱ相代谢 | 第28-29页 |
4. 存在问题 | 第29-30页 |
5. 本论文研究目标与思路 | 第30-33页 |
第二章 长三角农田土壤PCBs的污染特征 | 第33-55页 |
1. 实验材料与方法 | 第33-43页 |
1.1 实验材料和仪器 | 第33-34页 |
1.2 实验方法 | 第34-43页 |
2. 结果与讨论 | 第43-52页 |
2.1 PCBs残留浓度及组成 | 第43-45页 |
2.2 PCBs空间分布及潜在来源 | 第45-47页 |
2.3 PCBs的生态及健康风险 | 第47-52页 |
3. 小结 | 第52-55页 |
第三章 水稻中PCBs代谢过程 | 第55-91页 |
1. 实验材料与方法 | 第56-64页 |
1.1 实验材料和仪器 | 第56-59页 |
1.2 实验方法 | 第59-64页 |
2. 结果与讨论 | 第64-88页 |
2.1 水稻活体PCBs代谢 | 第64-71页 |
2.2 愈伤组织及内生真菌PCBs代谢 | 第71-75页 |
2.3 Cu~(2+)对PCBs作物代谢的影响 | 第75-84页 |
2.4 分子结构和作物种类对PCBs代谢的影响 | 第84-88页 |
3. 小结 | 第88-91页 |
第四章 水稻中PCBs代谢基因调控机制初探 | 第91-105页 |
1. 材料与方法 | 第92-93页 |
1.1 实验材料 | 第92页 |
1.2 实验方法 | 第92-93页 |
2. 结果与讨论 | 第93-103页 |
2.1 差异基因表达模式 | 第93-98页 |
2.2 PCBs代谢转化调控基因分析 | 第98-101页 |
2.3 PCBs代谢转化途径分析 | 第101-103页 |
3. 小结 | 第103-105页 |
第五章 结论、创新点及展望 | 第105-109页 |
1 研究结论 | 第105-107页 |
1.1 长三角农田土壤PCBs污染特征 | 第105-106页 |
1.2 水稻中PCBs代谢过程 | 第106页 |
1.3 水稻中PCBs代谢机制初探 | 第106-107页 |
2 创新点 | 第107页 |
3 展望 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-129页 |
攻读博士期间完成的论文 | 第129-130页 |
主要论文 | 第129页 |
相关论文 | 第129-130页 |