摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 土壤重金属污染及其修复 | 第10-17页 |
·重金属污染的现状及来源 | 第10-13页 |
·土壤重金属污染的现状 | 第10页 |
·土壤中重金属的种类和来源 | 第10-13页 |
·重金属污染土壤的修复与治理 | 第13-15页 |
·工程措施 | 第13-14页 |
·改良剂措施 | 第14-15页 |
·生物措施 | 第15页 |
·重金属污染土壤的植物修复 | 第15-17页 |
·什么是植物修复 | 第15页 |
·植物修复的主要机理 | 第15-17页 |
第2章 镉的伤害作用 | 第17-32页 |
·镉污染及其危害 | 第17-18页 |
·镉在植物体内的运输、转化 | 第18-20页 |
·吸收 | 第18页 |
·运输 | 第18-19页 |
·积累 | 第19-20页 |
·化学形态 | 第20页 |
·镉与细胞凋亡 | 第20页 |
·镉对植物生理生化功能的影响 | 第20-23页 |
·对叶绿素含量以及光合作用的影响 | 第20-21页 |
·对植物MDA 含量的影响 | 第21页 |
·对植物营养元素的影响 | 第21-22页 |
·对植物体内酶活性的影响 | 第22页 |
·对脯氨酸含量的影响 | 第22-23页 |
·对可溶性糖含量的影响 | 第23页 |
·对可溶性蛋白含量的影响 | 第23页 |
·对植物体内乙烯产生的影响 | 第23页 |
·镉毒性作用机制 | 第23-24页 |
·镉毒性作用与金属硫蛋白 | 第23-24页 |
·镉与氧化损伤 | 第24页 |
·植物对镉的抗性及其分子生物学基础 | 第24-27页 |
·诱导多肽 | 第25页 |
·酶蛋白及其它蛋白 | 第25-26页 |
·核酸基因 | 第26-27页 |
·植物镉忍耐的分子机理 | 第27-28页 |
·已克隆的与植物螯合肽合成酶(PCS)合成相关的基因 | 第27页 |
·金属硫蛋白(MT)克隆基因 | 第27页 |
·其他胁迫蛋白克隆基因 | 第27-28页 |
·通道蛋白克隆基因 | 第28页 |
·修饰基因 | 第28页 |
·植物耐镉毒的基因控制 | 第28页 |
·植物利用微生物耐镉基因的遗传工程 | 第28页 |
·影响镉对植物毒性的因素及镉污染的防治对策 | 第28-30页 |
·金属元素对镉毒性的影响 | 第28-29页 |
·肥料对镉毒性的影响 | 第29页 |
·土壤理化性质对镉毒性的影响 | 第29-30页 |
·其它影响因素和治理措施 | 第30页 |
·镉对人体的危害 | 第30-32页 |
第3章 钙在植物生理及抗重金属毒害中的作用 | 第32-37页 |
·提高土壤的PH 值 | 第32-33页 |
·钙对过量矿质元素的拮抗作用 | 第33页 |
·钙能维持细胞结构和功能的稳定性 | 第33-34页 |
·钙降低膜脂过氧化程度,提高抗氧化酶活性 | 第34页 |
·改善植物的光合作用和呼吸作用 | 第34-35页 |
·钙在植物细胞胁迫信号转导中的作用 | 第35-37页 |
第4章 不同浓度镉对芦苇的伤害作用 | 第37-49页 |
·试验材料与方法 | 第37-42页 |
·试验材料 | 第37页 |
·试验方法 | 第37-41页 |
·镉浓度的确定 | 第41-42页 |
·结果与分析 | 第42-45页 |
·外源镉浓度对芦苇体内镉含量的影响 | 第42页 |
·镉对芦苇幼苗叶片叶绿素含量的影响 | 第42页 |
·镉对芦苇体内丙二醛含量的影响 | 第42-43页 |
·镉对芦苇体内抗氧化酶活性的影响 | 第43-45页 |
·讨论 | 第45-49页 |
第5章 钙离子对芦苇体内镉毒性的缓解作用 | 第49-58页 |
·试验材料与方法 | 第49-52页 |
·试验材料 | 第49页 |
·试验方法 | 第49-51页 |
·外源镉浓度和钙浓度的确定 | 第51-52页 |
·结果与分析 | 第52-55页 |
·钙处理对芦苇体内镉含量的影响 | 第52-53页 |
·钙处理对芦苇叶片中叶绿素含量的影响 | 第53页 |
·钙处理对芦苇体内丙二醛含量的影响 | 第53-54页 |
·钙处理对芦苇体内抗氧化酶活性的影响 | 第54-55页 |
·讨论 | 第55-58页 |
结论与展望 | 第58-60页 |
1. 结论 | 第58-59页 |
2. 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
附录:作者在校期间发表的论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |