摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
缩略词 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-24页 |
引言 | 第12页 |
1.1 纳米材料与应用 | 第12-14页 |
1.2 纳米材料的环境效应 | 第14-17页 |
1.2.1 纳米材料的潜在安全问题 | 第14-15页 |
1.2.2 纳米材料的生物安全性 | 第15-17页 |
1.3 纳米MgO | 第17-20页 |
1.3.1 纳米MgO的性质及用途 | 第17-19页 |
1.3.2 纳米MgO研究动态 | 第19-20页 |
1.4 研究目的及意义 | 第20-21页 |
1.5 研究内容 | 第21-22页 |
1.6 研究技术路线 | 第22-24页 |
第二章 纳米MgO在水环境中的行为 | 第24-32页 |
引言 | 第24页 |
2.1 材料与方法 | 第24-26页 |
2.1.1 纳米MgO | 第24页 |
2.1.2 主要实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.3 实验仪器 | 第25页 |
2.1.4 纳米MgO的透射电镜观察 | 第25页 |
2.1.5 纳米MgO解离Mg~(2+)的测定 | 第25页 |
2.1.6 培养基中ROS的测定 | 第25-26页 |
2.1.7 数据处理和统计分析 | 第26页 |
2.2 结果 | 第26-29页 |
2.2.1 透射电镜观察纳米MgO的形态 | 第26-27页 |
2.2.2 纳米MgO在水环境中解离Mg~(2+)情况 | 第27-28页 |
2.2.3 纳米MgO在水环境中产生ROS情况 | 第28-29页 |
2.3 讨论 | 第29-30页 |
2.4 小结 | 第30-32页 |
第三章 纳米MgO对斜生栅藻形态与生长的影响 | 第32-48页 |
引言 | 第32页 |
3.1 材料与方法 | 第32-37页 |
3.1.1 斜生栅藻 | 第32-33页 |
3.1.2 主要实验试剂 | 第33页 |
3.1.3 实验仪器 | 第33-34页 |
3.1.4 藻类生长抑制实验 | 第34-36页 |
3.1.5 斜生栅藻扫描、透射电镜样品制备方法 | 第36页 |
3.1.6 藻细胞吸光度值的测定 | 第36-37页 |
3.1.7 叶绿素含量的测定 | 第37页 |
3.1.8 数据处理和统计分析 | 第37页 |
3.2 结果与讨论 | 第37-46页 |
3.2.1 扫描电镜观察纳米MgO对藻细胞的接触损伤 | 第37-40页 |
3.2.2 透射电镜观察纳米MgO对藻细胞的接触损伤 | 第40-41页 |
3.2.3 纳米MgO对斜生栅藻生长的影响 | 第41-44页 |
3.2.4 纳米MgO对斜生栅藻叶绿素合成的影响 | 第44-46页 |
3.3 小结 | 第46-48页 |
第四章 纳米MgO对斜生栅藻生理生化指标的影响 | 第48-60页 |
引言 | 第48页 |
4.1 材料与方法 | 第48-50页 |
4.1.1 实验材料与仪器 | 第48-49页 |
4.1.2 试验设计 | 第49页 |
4.1.3 可溶性总蛋白含量的测定 | 第49页 |
4.1.4 可溶性糖的测定 | 第49-50页 |
4.1.5 SOD和POD酶活性的测定 | 第50页 |
4.1.6 数据处理和统计分析 | 第50页 |
4.2 结果 | 第50-56页 |
4.2.1 纳米MgO对藻细胞可溶性蛋白(BCA)含量的影响 | 第50-51页 |
4.2.2 纳米MgO对藻细胞中可溶性糖合成的影响 | 第51-52页 |
4.2.3 纳米MgO对SOD和POD活性的影响 | 第52-54页 |
4.2.4 Mg~(2+)对斜生栅藻抗氧化酶(SOD、POD)活性的影响 | 第54-56页 |
4.3 讨论 | 第56-59页 |
4.3.1 纳米MgO暴露下藻细胞总蛋白的合成情况 | 第56-57页 |
4.3.2 纳米MgO对藻细胞可溶性糖合成的影响 | 第57页 |
4.3.3 纳米MgO对SOD和POD酶活性的影响 | 第57-58页 |
4.3.4 Mg~(2+)对斜生栅藻抗氧化酶(SOD、POD)活性的影响 | 第58-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
全文总结 | 第60-62页 |
创新点 | 第62-64页 |
存在的问题及展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及专利 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |