摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1. 前言 | 第12-24页 |
1.1 重金属铬污染现状及其环境行为 | 第12-13页 |
1.1.1 铬的基本理化性质 | 第12页 |
1.1.2 铬的毒性及对环境和人体的危害 | 第12-13页 |
1.1.3 铬污染现状及来源 | 第13页 |
1.2 重金属对植物生长的影响 | 第13-17页 |
1.2.1 植物对重金属的吸收与积累 | 第13-15页 |
1.2.2 铬对植物生长发育的影响 | 第15页 |
1.2.3 基质中铬含量对植物的影响 | 第15-16页 |
1.2.4 基质中铬形态对植物的影响 | 第16-17页 |
1.3 铬胁迫对基质中相关酶活性的影响 | 第17-18页 |
1.4 铬胁迫与基质理化性状的关系 | 第18页 |
1.4.1 土壤水溶性有机物 | 第18页 |
1.4.2 土壤pH值 | 第18页 |
1.4.3 土壤氧化还原电位 | 第18页 |
1.5 铬胁迫对基质中植物根系分解及铬释放的影响 | 第18-19页 |
1.5.1 铬胁迫对薏苡细根分解的影响 | 第18-19页 |
1.5.2 铬胁迫对薏苡根内铬释放的影响 | 第19页 |
1.6 植物解除重金属毒性 | 第19-20页 |
1.7 铬污染水体处理技术 | 第20-22页 |
1.7.1 传统处理技术存在的问题 | 第21页 |
1.7.2 人工湿地在重金属污水处理方面研究进展 | 第21-22页 |
1.8 研究意义及目的 | 第22-24页 |
2. 材料与方法 | 第24-30页 |
2.1 试验材料 | 第24-25页 |
2.1.1 人工湿地植物 | 第24页 |
2.1.2 试验材料的培养与处理方法 | 第24页 |
2.1.3 薏苡人工湿地系统的构建 | 第24-25页 |
2.2 样品的采集 | 第25页 |
2.3 主要试验仪器 | 第25页 |
2.4 测定方法 | 第25-29页 |
2.4.1 薏苡株高、茎径、埋根重量 | 第26页 |
2.4.2 薏苡铬总量 | 第26页 |
2.4.3 薏苡中铬的化学形态 | 第26-27页 |
2.4.4 基质中铬含量 | 第27页 |
2.4.5 基质中铬的化学形态 | 第27页 |
2.4.6 基质中pH值、氧化还原电位 | 第27-28页 |
2.4.7 基质根系土中有机物含量,蛋白酶、脲酶、磷酸酶、过氧化氢酶活性 | 第28-29页 |
2.4.8 植物根系分解系数、铬元素富集系数、铬元素转运系数 | 第29页 |
2.5 数据统计与处理 | 第29-30页 |
3. 结果与分析 | 第30-74页 |
3.1 不同浓度Cr~(6+)胁迫对薏苡株高的影响 | 第30-31页 |
3.2 Cr~(6+)胁迫对薏苡茎径的影响 | 第31页 |
3.3 Cr~(6+)胁迫下薏苡器官(根茎叶)中铬总量的影响 | 第31-34页 |
3.4 Cr~(6+)胁迫对薏苡根中铬化学形态的影响 | 第34-42页 |
3.5 Cr~(6+)胁迫对基质中铬含量的影响 | 第42-43页 |
3.6 Cr~(6+)胁迫对基质中铬化学形态含量的影响 | 第43-52页 |
3.7 Cr~(6+)+胁迫对基质中pH值的影响 | 第52-53页 |
3.8 Cr~(6+)胁迫对基质中氧化还原电位的影响 | 第53页 |
3.9 Cr~(6+)胁迫对根系土中有机质含量的影响 | 第53-55页 |
3.10 Cr~(6+)胁迫对根系土中蛋白酶活性的影响 | 第55-56页 |
3.11 Cr~(6+)胁迫对根系土中脲酶活性的影响 | 第56-57页 |
3.12 Cr~(6+)胁迫对根系土中磷酸酶活性的影响 | 第57-58页 |
3.13 Cr~(6+)胁迫对根系土中过氧化氢酶活性的影响 | 第58-60页 |
3.14 Cr~(6+)胁迫对植物根系分解量变化的影响 | 第60-61页 |
3.15 Cr~(6+)胁迫对植物富集铬元素系数变化的影响 | 第61-62页 |
3.16 Cr~(6+)胁迫对植物地下部转运铬元素系数变化的影响 | 第62-64页 |
3.17 Cr~(6+)胁迫对埋根中铬化学形态的影响 | 第64-72页 |
3.18 Cr~(6+)胁迫对埋根中铬含量的影响 | 第72-74页 |
4. 讨论与结论 | 第74-76页 |
4.1 细根分解对薏苡重吸收铬的影响 | 第74-75页 |
4.2 不同处理细根分解对基质有效性铬释放的影响 | 第75页 |
4.3 薏苡埋根分解量的变化规律 | 第75-76页 |
5. 创新与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第85页 |