摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-45页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 纳米材料概述 | 第13-21页 |
1.2.1 纳米材料的定义与分类 | 第14页 |
1.2.2 纳米材料的特性与应用 | 第14-16页 |
1.2.3 纳米材料的环境释放与暴露风险 | 第16-18页 |
1.2.4 影响纳米材料生物效应的主要因素 | 第18-21页 |
1.3 纳米二氧化钛 | 第21-24页 |
1.3.1 纳米二氧化钛的特征与应用 | 第21-22页 |
1.3.2 纳米二氧化钛的环境释放与暴露风险 | 第22-23页 |
1.3.3 纳米二氧化钛引发的生物效应 | 第23-24页 |
1.4 重金属污染物 | 第24-26页 |
1.4.1 重金属镉(Cd)的物化特性及毒性效应 | 第25-26页 |
1.4.2 重金属砷(As)的物化特性及毒性效应 | 第26页 |
1.4.3 重金属镍(Ni)的物化特性及毒性效应 | 第26页 |
1.5 纳米二氧化钛与重金属的相互作用及其复合生物效应 | 第26-30页 |
1.5.1 纳米二氧化钛与重金属的相互作用 | 第26-27页 |
1.5.2 纳米二氧化钛与重金属的复合生物效应研究进展 | 第27-30页 |
1.6 模式生物秀丽隐杆线虫在毒理学中的应用 | 第30-41页 |
1.6.1 秀丽隐杆线虫的特征与生物学应用 | 第30-37页 |
1.6.2 秀丽隐杆线虫的资源共享 | 第37-39页 |
1.6.3 秀丽隐杆线虫在纳米材料及重金属生物效应研究中的应用 | 第39-41页 |
1.7 本论文的研究意义、目标及主要内容 | 第41-45页 |
1.7.1 研究意义 | 第41-42页 |
1.7.2 拟解决的关键科学问题 | 第42页 |
1.7.3 研究内容与技术路线 | 第42-45页 |
第2章 纳米二氧化钛的表征及与重金属的相互作用 | 第45-61页 |
2.1 引言 | 第45-46页 |
2.2 材料与方法 | 第46-51页 |
2.2.1 实验材料 | 第46-47页 |
2.2.2 主要试剂、耗材和仪器 | 第47页 |
2.2.3 主要溶剂的制备 | 第47-48页 |
2.2.4 纳米材料与重金属母液及暴露液的制备 | 第48页 |
2.2.5 表征仪器与方法(TEM、HRTEM、SAED、EDX、XRD、XPS、DLS) | 第48-51页 |
2.2.6 统计分析 | 第51页 |
2.3 实验结果 | 第51-58页 |
2.3.1 纳米二氧化钛表征 | 第51-53页 |
2.3.2 纳米二氧化钛与重金属的相互作用 | 第53-56页 |
2.3.3 纳米二氧化钛联合重金属的水合粒径及Zeta电位 | 第56-58页 |
2.4 讨论 | 第58-59页 |
2.5 小结 | 第59-61页 |
第3章 纳米二氧化钛对重金属的水环境分布及暴露水平的影响 | 第61-85页 |
3.1 引言 | 第61-62页 |
3.2 材料与方法 | 第62-73页 |
3.2.1 实验材料 | 第62-63页 |
3.2.2 主要试剂、耗材和仪器 | 第63-64页 |
3.2.3 主要溶剂的制备 | 第64-65页 |
3.2.4 纳米材料与重金属母液及暴露液的制备 | 第65页 |
3.2.5 线虫的品系与培养 | 第65-67页 |
3.2.6 线虫同步化处理 | 第67-68页 |
3.2.7 污染物动态沉降过程检测 | 第68页 |
3.2.8 不同水层重金属暴露浓度变化检测 | 第68-69页 |
3.2.9 生殖腺细胞凋亡的观察与统计 | 第69-71页 |
3.2.10 污染物的生物积累水平测定 | 第71页 |
3.2.11 体长测量 | 第71-72页 |
3.2.12 寿命统计 | 第72-73页 |
3.2.13 统计分析 | 第73页 |
3.3 实验结果 | 第73-80页 |
3.3.1 纳米二氧化钛联合重金属在水环境中的沉降过程 | 第73-76页 |
3.3.2 纳米二氧化钛对重金属水环境垂直分布的影响 | 第76页 |
3.3.3 纳米二氧化钛对不同水层重金属毒性的影响 | 第76-77页 |
3.3.4 纳米二氧化钛与重金属在线虫中的积累 | 第77-78页 |
3.3.5 纳米二氧化钛对重金属毒性影响的浓度效应 | 第78-80页 |
3.4 讨论 | 第80-82页 |
3.5 小结 | 第82-85页 |
第4章 纳米二氧化钛联合镉暴露的多代生殖毒性及其机制研究 | 第85-113页 |
4.1 引言 | 第85-86页 |
4.2 材料与方法 | 第86-100页 |
4.2.1 实验材料 | 第86-87页 |
4.2.2 主要试剂、耗材和仪器 | 第87-89页 |
4.2.3 主要溶剂的制备 | 第89-90页 |
4.2.4 纳米材料与重金属母液及暴露液的制备 | 第90页 |
4.2.5 线虫的品系与培养 | 第90-92页 |
4.2.6 线虫的同步化处理 | 第92-93页 |
4.2.7 线虫肠道pH环境模拟 | 第93页 |
4.2.8 pH对纳米二氧化钛Zeta电位的影响检测 | 第93-94页 |
4.2.9 pH对纳米二氧化钛与镉吸附性的影响检测 | 第94页 |
4.2.10 线虫体内污染物积累及排泄过程检测 | 第94-95页 |
4.2.11 线虫体内金属硫蛋白(mtl-2)表达水平检测 | 第95-97页 |
4.2.12 生殖腺细胞凋亡的观察与统计 | 第97-98页 |
4.2.13 线虫的生物成像 | 第98-100页 |
4.2.14 线虫体内胚胎及完整生殖腺分离方法 | 第100页 |
4.2.15 统计分析 | 第100页 |
4.3 实验结果 | 第100-109页 |
4.3.1 纳米二氧化钛联合镉暴露的多代生殖毒性 | 第100-103页 |
4.3.2 纳米二氧化钛联合镉暴露的线虫积累与排泄过程 | 第103页 |
4.3.3 线虫肠道pH值变化对镉生物有效性的影响 | 第103-105页 |
4.3.4 纳米二氧化钛联合镉暴露对线虫体内金属硫蛋白表达的影响 | 第105-106页 |
4.3.5 金属敏感品系VC128和VF2对复合暴露的毒性响应 | 第106页 |
4.3.6 纳米二氧化钛联合镉暴露在线虫体内的组织分布成像 | 第106-108页 |
4.3.7 纳米二氧化钛联合镉暴露在生殖腺及胚胎中的积累成像 | 第108-109页 |
4.4 讨论 | 第109-111页 |
4.5 小结 | 第111-113页 |
第5章 总结与展望 | 第113-117页 |
5.1 研究总结 | 第113-114页 |
5.2 创新点 | 第114-115页 |
5.3 课题展望 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-131页 |
附录A: 图、表清单 | 第131-134页 |
附录B: 缩略词表 | 第134-137页 |
致谢 | 第137-139页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第139-141页 |