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高低镉积累油菜品种筛选及其生化机制研究

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

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