摘要 | 第10-13页 |
ABSTRACT | 第13-16页 |
缩略词表(ABBREVIATION) | 第17-18页 |
1.文献综述 | 第18-32页 |
1.1 土壤镉来源及污染现状 | 第18-19页 |
1.1.1 土壤镉的来源 | 第18-19页 |
1.1.2 土壤镉的污染现状 | 第19页 |
1.2 土壤镉污染危害 | 第19-21页 |
1.2.1 镉对土壤肥力、微生物及酶活性影响 | 第19-20页 |
1.2.2 镉对植物的危害 | 第20页 |
1.2.3 镉对人体的危害 | 第20-21页 |
1.3 影响土壤镉生物有效性的因素 | 第21-23页 |
1.3.1 土壤pH | 第21页 |
1.3.2 土壤Eh | 第21-22页 |
1.3.3 有机物 | 第22-23页 |
1.3.4 根际微生物和根系分泌物 | 第23页 |
1.4 植物中镉吸收、转运及分配过程 | 第23-25页 |
1.4.1 植物中镉吸收、转运及分配生理过程 | 第23-24页 |
1.4.2 植物中镉吸收、转运及分配的分子生物学过程 | 第24-25页 |
1.5 植物耐镉机制 | 第25-27页 |
1.5.1 抗氧化系统 | 第25-26页 |
1.5.2 区室化作用 | 第26-27页 |
1.5.3 络合作用 | 第27页 |
1.6 镉污染土壤治理技术 | 第27-32页 |
1.6.1 物理治理 | 第27-28页 |
1.6.2 化学治理 | 第28-29页 |
1.6.3 农业治理 | 第29页 |
1.6.4 生物治理 | 第29-32页 |
2. 研究背景、目标、内容及技术路线 | 第32-35页 |
2.1 研究背景及意义 | 第32页 |
2.2 研究目标 | 第32-33页 |
2.3 研究内容 | 第33-34页 |
2.4 技术路线 | 第34-35页 |
3.高、低镉积累油菜品种筛选 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 材料与方法 | 第36-38页 |
3.2.1 供试材料 | 第36页 |
3.2.2 试验方案 | 第36-37页 |
3.2.2.1 水培筛选试验 | 第36页 |
3.2.2.2 盆栽筛选试验 | 第36-37页 |
3.2.3 测定指标及方法 | 第37-38页 |
3.2.4 数据分析 | 第38页 |
3.3 结果与分析 | 第38-43页 |
3.3.1 水培条件下不同油菜品种地上部单株生物量和镉含量 | 第38-41页 |
3.3.1.1 水培 0.2 mg/L Cd条件下49个油菜品种地上部单株生物量和镉含量 . 21 | 第38-40页 |
3.3.1.2 水培 0.5 mg/L Cd条件下49个油菜品种地上部单株生物量和镉含量 . 23 | 第40-41页 |
3.3.2 盆栽条件下不同油菜品种地上部单株生物量和镉含量 | 第41-43页 |
3.4 讨论 | 第43-44页 |
3.5 总结 | 第44-45页 |
4.高、低镉积累油菜品种间镉吸收、运输及积累差异的分子机制 | 第45-59页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 材料与方法 | 第46-50页 |
4.2.1 供试材料 | 第46页 |
4.2.2 试验方案 | 第46-48页 |
4.2.2.1 植物生长条件 | 第46-47页 |
4.2.2.2 植物体内镉的分析 | 第47页 |
4.2.2.3 根系镉离子内流速率分析 | 第47页 |
4.2.2.4 根系镉吸收动力学分析 | 第47页 |
4.2.2.5 木质部镉运输动力学分析 | 第47-48页 |
4.2.2.6 根系镉吸收和转运相关基因表达量分析 | 第48页 |
4.2.3 测定指标及方法 | 第48-50页 |
4.2.4 数据处理 | 第50页 |
4.3 结果与分析 | 第50-57页 |
4.3.1 两个油菜品种生物量及镉含量 | 第50-52页 |
4.3.2 两个油菜品种根部镉离子内流速率 | 第52-53页 |
4.3.3 两个油菜品种根系镉吸收动力学分析 | 第53-54页 |
4.3.4 两个油菜品种木质部镉运输和地上部镉积累 | 第54-55页 |
4.3.5 两个油菜品种根系镉吸收IRT1 基因相对表达量 | 第55-56页 |
4.3.6 两个油菜品种根系镉转运HMA2 和HMA4 基因相对表达量 | 第56-57页 |
4.4 讨论 | 第57-58页 |
4.5 总结 | 第58-59页 |
5.高、低镉积累油菜品种抗氧化系统响应镉胁迫的差异与机制 | 第59-77页 |
5.1 引言 | 第59-60页 |
5.2 材料与方法 | 第60-63页 |
5.2.1 供试材料 | 第60页 |
5.2.2 试验方案 | 第60-61页 |
5.2.2.1 植物生长条件 | 第60-61页 |
5.2.2.2 抗氧化酶基因表达分析 | 第61页 |
5.2.3 测定指标和方法 | 第61-63页 |
5.2.4 数据处理 | 第63页 |
5.3 结果与分析 | 第63-75页 |
5.3.1 两个油菜品种生物量和镉含量 | 第63-66页 |
5.3.2 两个油菜品种组织氧化损伤分析 | 第66-68页 |
5.3.2.1 两个油菜品种组织超微结构 | 第66-67页 |
5.3.2.2 两个油菜品种组织H2O2和MDA含量 | 第67-68页 |
5.3.3 两个油菜品种组织抗氧化物含量分析 | 第68-69页 |
5.3.4 两个油菜品种组织抗氧化酶活性分析 | 第69-72页 |
5.3.4.1 两个油菜品种组织SOD活性 | 第69-70页 |
5.3.4.2 两个油菜品种组织CAT和APX活性 | 第70-71页 |
5.3.4.3 两个油菜品种组织GR和DHAR活性 | 第71-72页 |
5.3.5 两个油菜品种组织抗氧化酶基因相对表达量分析 | 第72-75页 |
5.3.5.1 两个油菜品种组织SOD同工酶基因表达量 | 第72-73页 |
5.3.5.2 两个油菜品种组织CAT和APX基因表达量 | 第73-74页 |
5.3.5.3 两个油菜品种组织GR和DHAR基因表达量 | 第74-75页 |
5.4 讨论 | 第75-76页 |
5.5 总结 | 第76-77页 |
6 高、低镉积累油菜品种根际过程对土壤镉有效性影响 | 第77-83页 |
6.1 引言 | 第77-78页 |
6.2 材料与方法 | 第78-79页 |
6.2.1 供试材料 | 第78页 |
6.2.2 试验方案 | 第78页 |
6.2.3 测定项目及方法 | 第78页 |
6.2.4 数据分析 | 第78-79页 |
6.3 结果与分析 | 第79-81页 |
6.3.1 两个油菜品种不同生育期在不同镉浓度下根际及非根际土壤pH | 第79-80页 |
6.3.2 两个油菜品种不同生育期在不同镉浓度下根际及非根际土壤有效镉含量 | 第80-81页 |
6.4 讨论 | 第81-82页 |
6.5 总结 | 第82-83页 |
7.高、低镉积累油菜品种的扩大筛选及其对镉污染土壤修复 | 第83-90页 |
7.1 引言 | 第83-84页 |
7.2 材料与方法 | 第84-85页 |
7.2.1 供试材料 | 第84页 |
7.2.2 试验方案 | 第84-85页 |
7.2.2.1 高、低镉积累油菜品种水培扩大筛选试验 | 第84页 |
7.2.2.2 高、低镉积累油菜品种土壤修复试验 | 第84-85页 |
7.2.3 测定指标及方法 | 第85页 |
7.2.4 数据分析 | 第85页 |
7.3 结果与分析 | 第85-88页 |
7.3.1 水培条件下165个油菜品种地上部单株生物量和镉含量 | 第85-87页 |
7.3.2 高、低镉积累油菜品种对镉污染土壤修复效率 | 第87-88页 |
7.4 讨论 | 第88页 |
7.5 总结 | 第88-90页 |
8. 全文总结、创新点及展望 | 第90-93页 |
8.1 主要结论 | 第90-91页 |
8.2 创新点 | 第91-92页 |
8.3 研究展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-107页 |
致谢 | 第107-109页 |
附录Ⅰ攻读博士学位期间已发表或待发表论文 | 第109-110页 |
附录Ⅱ 文中部分图数据 | 第110-111页 |
附表一 水培和盆栽筛选试验油菜品种 | 第111-113页 |
附表二 水培扩大筛选试验品种 | 第113-119页 |
附表三 水培 Cd_(0.2)筛选试验 49 个油菜品种地上部单株生物量和镉含量 | 第119-121页 |
附表四 水培 Cd_(0.5)筛选试验 49 个油菜品种地上部单株生物量和镉含量 | 第121-123页 |
附表五 盆栽筛选试验 49 个油菜品种地上部单株生物量和镉含量 | 第123-125页 |
附表六 水培扩大筛选试验 165 个品种地上部单株生物量和镉含量 | 第125-131页 |