摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 卤虫对各种毒物生物监测的研究 | 第12-13页 |
1.3 纳米材料生态环境风险 | 第13-14页 |
1.4 纳米材料水环境风险 | 第14页 |
1.5 研究意义及技术路线图 | 第14-17页 |
第二章 纳米氧化硅对卤虫生物毒性效应 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17-18页 |
2.2 材料与方法 | 第18-20页 |
2.2.1 供试卤虫 | 第18页 |
2.2.2 供试Nano-SiO_2与相关仪器设备 | 第18-19页 |
2.2.3 供试Nano-SiO_2悬浮液配制 | 第19页 |
2.2.4 无节幼体无节幼体急性毒性实验 | 第19页 |
2.2.5 无节幼体无节幼体抗氧化指标测定 | 第19-20页 |
2.2.6 数据分析 | 第20页 |
2.3 结果 | 第20-28页 |
2.3.1 Nano-SiO_2处理因子方差分析 | 第20-21页 |
2.3.2 Nano-SiO_2对卤虫无节幼体无节幼体急性毒性 | 第21-22页 |
2.3.3 Nano-SiO_2对卤虫无节幼体SOD活力的影响 | 第22-24页 |
2.3.4 Nano-SiO_2对卤虫无节幼体GSH活力的影响 | 第24-25页 |
2.3.5 Nano-SiO_2对卤虫无节幼体CAT活力的影响 | 第25-27页 |
2.3.6 Nano-SiO_2对卤虫无节幼体MDA活力的影响 | 第27-28页 |
2.4 讨论 | 第28-29页 |
2.5 小结 | 第29-31页 |
第三章 纳米氧化锌对卤虫生物毒性效应 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 材料与方法 | 第31-33页 |
3.2.1 供试卤虫 | 第31页 |
3.2.2 供试Nano-ZnO与相关仪器设备 | 第31-32页 |
3.2.3 供试Nano-ZnO悬浮液配制 | 第32页 |
3.2.4 无节幼体急性毒性实验 | 第32页 |
3.2.5 无节幼体抗氧化指标测定 | 第32-33页 |
3.2.6 数据分析 | 第33页 |
3.3 结果 | 第33-40页 |
3.3.1 Nano-ZnO处理因子方差分析 | 第33-34页 |
3.3.2 Nano-ZnO对卤虫无节幼体急性毒性 | 第34-35页 |
3.3.3 Nano-ZnO对卤虫无节幼体SOD活力的影响 | 第35-36页 |
3.3.4 Nano-ZnO对卤虫无节幼体GSH活力的影响 | 第36-37页 |
3.3.5 Nano-ZnO对卤虫无节幼体CAT活力的影响 | 第37-39页 |
3.3.6 Nano-ZnO对卤虫无节幼体MDA含量的影响 | 第39-40页 |
3.4 讨论 | 第40-41页 |
3.5 小结 | 第41-43页 |
第四章 纳米氧化铁对卤虫生物毒性效应 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 材料与方法 | 第43-45页 |
4.2.1 供试卤虫休眠卵的孵化方法及培养条件 | 第43页 |
4.2.2 供试Nano-Fe_2O_3与相关仪器设备 | 第43-44页 |
4.2.3 供试Nano-Fe_2O_3悬浮液配制 | 第44页 |
4.2.4 无节幼体急性毒性实验 | 第44页 |
4.2.5 无节幼体抗氧化指标测定 | 第44-45页 |
4.2.6 数据分析 | 第45页 |
4.3 结果 | 第45-52页 |
4.3.1 Nano-Fe_2O_3处理因子方差分析 | 第45-46页 |
4.3.2 Nano-Fe_2O_3对卤虫无节幼体急性毒性 | 第46-47页 |
4.3.3 Nano-Fe_2O_3对卤虫无节幼体SOD活力的影响 | 第47-48页 |
4.3.4 Nano-Fe_2O_3对卤虫无节幼体GSH活力的影响 | 第48-49页 |
4.3.5 Nano-Fe_2O_3对卤虫无节幼体CAT活力的影响 | 第49-51页 |
4.3.6 Nano-Fe_2O_3对卤虫无节幼体MDA活力的影响 | 第51-52页 |
4.4 讨论 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 结论与创新点 | 第55-57页 |
5.1 主要结论 | 第55-56页 |
5.1.1 三种纳米氧化物对卤虫的急性毒性效应 | 第55页 |
5.1.2 三种纳米氧化物对卤虫的毒性效应的机理 | 第55-56页 |
5.2 创新点 | 第56-57页 |
攻读硕士学位期间发表的研究论文 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65页 |