摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 水体重金属污染概述 | 第11-15页 |
1.1.1 重金属污染定义 | 第11页 |
1.1.2 水体中金属污染来源 | 第11-12页 |
1.1.3 我国水体污染概况 | 第12页 |
1.1.4 重金属对水生生物的毒性效应 | 第12-14页 |
1.1.5 重金属在水体中的存在形态 | 第14-15页 |
1.2 原生生物概述 | 第15-17页 |
1.2.1 原生生物的生存方式及种类 | 第15-16页 |
1.2.2 原生生物的结构及其功能 | 第16页 |
1.2.3 原生生物的营养方式 | 第16-17页 |
1.2.4 原生生物的分类 | 第17页 |
1.3 水体指示生物选择 | 第17-18页 |
1.3.1 指示生物选择标准 | 第17页 |
1.3.2 水污染生物监测现状 | 第17-18页 |
1.4 原生生物在污水处理中的应用 | 第18-21页 |
1.4.1 原生生物作为指示生物在污水监测中的应用 | 第18-19页 |
1.4.2 原生生物在污水净化中的应用 | 第19页 |
1.4.3 存在于污泥中的原生生物 | 第19-20页 |
1.4.4 原生生物在污水处理中的机能 | 第20-21页 |
1.5 棘尾虫的研究进展 | 第21-22页 |
1.6 研究内容和技术路线 | 第22-23页 |
1.7 研究目的和意义 | 第23-24页 |
第二章 棘尾虫的分离、纯化培养与鉴定 | 第24-38页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验材料和方法 | 第24-28页 |
2.2.1 野外采样及纯化培养 | 第24-25页 |
2.2.1.1 野外采样 | 第24页 |
2.2.1.2 纯化培养 | 第24-25页 |
2.2.2 生态学鉴定和分子鉴定 | 第25-26页 |
2.2.2.1 棘尾虫形态观察 | 第25页 |
2.2.2.2 基因组DNA的抽提 | 第25-26页 |
2.2.2.3 DNA含量测定 | 第26页 |
2.2.2.4 引物设计和普通PCR | 第26页 |
2.2.3 实验所用试剂、仪器 | 第26-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-36页 |
2.3.1 棘尾虫形态观察 | 第28-32页 |
2.3.2 核糖体小亚基序列的获取及检测 | 第32页 |
2.3.3 棘尾虫系统发生树的构建 | 第32-35页 |
2.3.4 不同食物来源对棘尾种群增长影响 | 第35-36页 |
2.4 小结 | 第36-38页 |
第三章 4种重金属对原生生物棘尾虫的毒性研究 | 第38-51页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验材料和方法 | 第38-39页 |
3.2.1 实验动物 | 第38-39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39页 |
3.2.3 实验试剂 | 第39页 |
3.2.4 试验方法 | 第39页 |
3.2.5 数据处理与分析 | 第39页 |
3.3 实验结果 | 第39-50页 |
3.3.1 概率单位-对数图解法换算 | 第39-44页 |
3.3.2 Zn~(2+)对棘尾虫的急性毒性实验 | 第44-45页 |
3.3.3 Cu~(2+)对棘尾虫的急性毒性实验 | 第45-46页 |
3.3.4 Cr~(6+)对棘尾虫的急性毒性实验 | 第46-47页 |
3.3.5 Cd~(2+)对棘尾虫的急性毒性实验 | 第47-50页 |
3.4 讨论与分析 | 第50页 |
3.5 小结 | 第50-51页 |
第四章 重金属对棘尾虫细胞分裂及其抗氧化酶活性的影响 | 第51-68页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验材料和方法 | 第52-53页 |
4.2.1 实验动物 | 第52页 |
4.2.2 实验仪器 | 第52页 |
4.2.3 实验试剂 | 第52页 |
4.2.4 实验方法 | 第52-53页 |
4.2.4.1 重金属离子浓度设置 | 第52页 |
4.2.4.2 酶液的提取 | 第52-53页 |
4.2.4.3 抗氧化酶和非抗氧化酶活性测定 | 第53页 |
4.2.5 数据处理与分析 | 第53页 |
4.3 实验结果 | 第53-65页 |
4.3.1 四种重金属对棘尾虫单细胞分裂次数的影响 | 第53-54页 |
4.3.2 四种重金属对棘尾虫单细胞初次分裂时间的影响 | 第54-56页 |
4.3.3 Zn~(2+)和Cr~(6+)胁迫对棘尾虫抗氧化酶活性的影响 | 第56-62页 |
4.3.3.1 Zn~(2+)胁迫对棘尾虫SOD、CAT及MDA酶活性影响 | 第56-59页 |
4.3.3.2 Cr~(6+)胁迫对棘尾虫SOD、CAT及MDA酶活性影响 | 第59-62页 |
4.3.4 Zn~(2+)和Cr~(6+)胁迫对棘尾虫非抗氧化酶活性的影响 | 第62-65页 |
4.3.4.1 Zn~(2+)胁迫对棘尾虫ACP及Na~+K~+-ATP酶活性影响 | 第62-65页 |
4.3.4.2 Cr~(6+)胁迫对棘尾虫ACP及Na~+K~+-ATP酶活性影响 | 第65页 |
4.4 讨论与分析 | 第65-68页 |
4.4.1 重金属对棘尾虫抗氧化酶活性的影响 | 第65-66页 |
4.4.2 重金属对棘尾虫非抗氧化酶活性的影响 | 第66-68页 |
第五章 棘尾虫对环境中重金属富集作用的初步研究 | 第68-75页 |
5.1 前言 | 第68页 |
5.2 实验材料和方法 | 第68-69页 |
5.2.1 实验动物 | 第68页 |
5.2.2 实验仪器 | 第68页 |
5.2.3 实验试剂 | 第68-69页 |
5.2.4 实验方法 | 第69页 |
5.2.5 重金属离子浓度设置 | 第69页 |
5.2.6 数据处理与分析 | 第69页 |
5.3 实验结果 | 第69-74页 |
5.3.1 不同重金属对几种不同纤毛虫类的毒性比较 | 第69-70页 |
5.3.2 棘尾虫对水体中Zn~(2+)的富集 | 第70-71页 |
5.3.3 棘尾虫对水体中Cr~(6+)的富集 | 第71-72页 |
5.3.4 棘尾虫的种群动态变化 | 第72-74页 |
5.4 讨论与分析 | 第74-75页 |
第六章 全文总结 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-86页 |
读研期间科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |