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人工合成氧化铜纳米颗粒对浮萍的影响:毒性效应、吸收方式和分布规律

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-11页
0 前言第11-12页
1 绪论第12-26页
    1.1 研究背景和意义第12页
    1.2 纳米颗粒概述第12-15页
        1.2.1 纳米材料和纳米颗粒的定义第12-13页
        1.2.2 纳米颗粒的特性第13页
        1.2.3 人工合成纳米颗粒的种类和应用第13-15页
    1.3 人工纳米颗粒在水环境中的行为第15-17页
    1.4 人工纳米颗粒进入植物的方式及其分布规律第17-20页
    1.5 人工合成纳米颗粒对植物的毒性效应第20-24页
        1.5.1 人工合成纳米颗粒对水培植物的毒性效应第20-21页
        1.5.2 人工合成纳米颗粒对藻类的毒性效应第21页
        1.5.3 人工合成纳米颗粒对水生植物的毒性效应第21-22页
        1.5.4 毒性机制第22-24页
    1.6 研究的目标、内容及拟解决的关键问题第24-26页
        1.6.1 研究目标第24页
        1.6.2 研究内容第24页
        1.6.3 拟解决的关键问题第24-25页
        1.6.4 技术路线第25-26页
2 CuO ENPs 对浮萍生长的影响第26-36页
    2.1 引言第26页
    2.2 材料与方法第26-30页
        2.2.1 实验材料第26-27页
        2.2.2 实验方法第27-29页
        2.2.3 分析方法第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-35页
        2.3.1 CuO ENPs 和 CuO BPs 的表征第30-31页
        2.3.2 不同浓度处理下 CuO ENPs 对浮萍生长的影响第31-32页
        2.3.3 CuO ENPs 的离子释放第32-33页
        2.3.4 不同处理对浮萍生长的影响第33-35页
    2.4 小结第35-36页
3 CuO ENP 对浮萍形态结构的影响第36-44页
    3.1 引言第36页
    3.2 材料与方法第36-37页
        3.2.1 实验材料第36-37页
        3.2.2 实验方法第37页
    3.3 结果与讨论第37-43页
        3.3.1 SEM 观察 CuO ENPs 对浮萍形态的影响第37-40页
        3.3.2 LM 观察 CuO ENPs 对浮萍组织形态的影响第40-41页
        3.3.3 TEM 观察 CuO ENPs 对浮萍超微结构的影响第41-43页
    3.4 小结第43-44页
4 CuO ENPs 在浮萍体内的吸收方式和分布规律第44-50页
    4.1 引言第44页
    4.2 材料与方法第44-46页
        4.2.1 实验材料第44页
        4.2.2 实验方法第44-46页
    4.3 结果与讨论第46-49页
        4.3.1 浮萍叶片和根系对 CuO ENPs 的吸收贡献第46-47页
        4.3.2 TEM 观察 CuO ENPs 在浮萍叶和根中的分布位点第47-49页
    4.4 小结第49-50页
5 CuO ENPs 对浮萍活性氧和抗氧化酶的影响以及 ROS 的产生位点第50-63页
    5.1 引言第50页
    5.2 材料与方法第50-54页
        5.2.1 实验材料第50-51页
        5.2.2 分析方法第51-52页
        5.2.3 检测方法第52-54页
    5.3 结果和讨论第54-61页
        5.3.1 CuO ENPs 对浮萍脂质氧化和自由基的影响第54-57页
        5.3.2 CuO ENPs 对浮萍抗氧化酶的影响第57-58页
        5.3.3 CuO ENPs 诱导 ROS 增多的产生位点第58-61页
        5.3.4 CuO ENPs 引起浮萍 DNA 损伤情况第61页
    5.4 小结第61-63页
6 结论、创新之处与展望第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 创新之处第64页
    6.3 研究展望第64-65页
参考文献第65-77页
致谢第77-78页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第78-79页

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