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烟草镉的健康风险评价和消减技术研究

附件第3-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
英文缩略表第12-13页
第一章 引言第13-21页
    1.1 我国镉污染现状第13页
    1.2 烟草镉忍耐特性第13-14页
    1.3 烟草镉吸收特性第14页
    1.4 烟草镉分布特征第14-17页
    1.5 烟草镉消减技术第17-20页
        1.5.1 源头控制技术第17页
        1.5.2 土壤原位钝化技术第17-18页
        1.5.3 化学控制技术第18-19页
        1.5.4 生物控制技术第19-20页
        1.5.5 镉转运控制技术第20页
    1.6 研究展望第20-21页
第二章 研究内容和技术路线第21-23页
    2.1 研究内容第21-22页
    2.2 技术路线第22-23页
第三章 烟草镉的健康风险评价第23-26页
    3.1 烟草镉危害第23页
    3.2 烟草镉风险评价第23-24页
    3.3 烟草镉评价建议基准第24-26页
第四章 钝化剂-锌肥降低烟草镉吸收长期效果研究第26-35页
    4.1 材料与方法第26-27页
        4.1.1 供试材料第26页
        4.1.2 试验设计第26-27页
        4.1.3 样品采集与分析第27页
        4.1.4 数据处理第27页
    4.2 结果与分析第27-33页
        4.2.1 烟叶产量及经济效益第27-28页
        4.2.2 土壤有效态Cd浓度第28页
        4.2.3 烟草根部Cd结合形态第28-30页
        4.2.4 烟草地上部Cd吸收积累第30-31页
        4.2.5 木质部汁液Cd含量第31-32页
        4.2.6 施锌肥对各部位叶Cd含量影响及烟叶Cd、Zn间关系第32-33页
    4.3 讨论第33-34页
    4.4 结论第34-35页
第五章 蒸腾抑制剂降低烟草镉吸收—盆栽试验第35-40页
    5.1 材料与方法第35-36页
        5.1.1 供试材料第35页
        5.1.2 蒸腾抑制剂剂选取第35页
        5.1.3 试验设计第35-36页
        5.1.4 指标测定及样品分析第36页
        5.1.5 数据处理第36页
    5.2 结果与分析第36-38页
        5.2.1 蒸腾抑制剂对烟草生物量的影响第36页
        5.2.2 蒸腾抑制剂对烟草生理指标的影响第36-37页
        5.2.3 蒸腾抑制剂对烟草镉含量的影响第37-38页
        5.2.4 蒸腾抑制剂处理对烟草K、Zn含量的影响第38页
    5.3 讨论第38-39页
    5.4 结论第39-40页
第六章 钝化剂-蒸腾抑制剂联合降低烟草镉吸收效果研究第40-45页
    6.1 材料与方法第40-41页
        6.1.1 供试材料第40页
        6.1.2 蒸腾抑制剂选取第40页
        6.1.3 试验设计第40页
        6.1.4 植物样品分析第40页
        6.1.5 数据处理第40-41页
    6.2 结果与分析第41-44页
        6.2.1 试验设计分析第41页
        6.2.2 蒸腾抑制剂对烟草叶片Cd含量影响第41-42页
        6.2.3 蒸腾抑制剂对烟草次级转运系数影响第42页
        6.2.4 蒸腾抑制剂联合钝化剂对烟叶Cd含量影响第42页
        6.2.5 蒸腾抑制剂对烟叶K、Zn含量影响第42-44页
    6.3 讨论第44页
    6.4 结论第44-45页
第七章 全文结论第45-46页
参考文献第46-56页
致谢第56-57页
作者简历第57页

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