摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 植物(根际)修复 | 第13-15页 |
1.2 土壤重金属污染 | 第15-16页 |
1.3 土壤有机污染 | 第16-17页 |
1.4 植物修复重金属及多环芳烃污染土壤的研究进展 | 第17-20页 |
第二章 研究目的、内容及意义 | 第20-23页 |
2.1 研究目的 | 第20页 |
2.2 研究意义 | 第20页 |
2.3 本研究的内容 | 第20-21页 |
2.4 技术路线 | 第21-22页 |
2.5 拟解决的关键问题 | 第22页 |
2.6 本文的特色与创新之处 | 第22-23页 |
第三章 实验材料与研究方法 | 第23-31页 |
3.1 实验材料 | 第23-26页 |
3.1.1 苍耳 | 第23-24页 |
3.1.2 菖蒲 | 第24-26页 |
3.2 泥炭土及化学药品 | 第26页 |
3.3 实验方法 | 第26-28页 |
3.3.1 受试土壤的制备 | 第26-27页 |
3.3.2 两种植物与两类污染物的正交试验 | 第27-28页 |
3.4 测量指标 | 第28-29页 |
3.4.1 植物根系结构的测定 | 第28页 |
3.4.2 植物根际土壤酶活性的测定 | 第28-29页 |
3.4.3 植物生物量的测定 | 第29页 |
3.4.4 植物茎伸长量的测定 | 第29页 |
3.4.5 植物地下部分Cd及PAHs的含量的测定 | 第29页 |
3.5 数据处理 | 第29-31页 |
第四章 Cd与PAHs复合污染对植物生长的影响 | 第31-57页 |
4.1 植物种类及污染物类型对测定指标的影响 | 第32-34页 |
4.2 Cd与PAHs复合污染对植物根系结构的影响 | 第34-42页 |
4.2.1 植物根系总根长在Cd和PAHs复合污染下的变化 | 第34-37页 |
4.2.2 植物根系根表面积在Cd和PAHs复合污染下的变化 | 第37-39页 |
4.2.3 植物根系根体积在Cd和PAHs复合污染下的变化 | 第39-40页 |
4.2.4 苍耳根系根尖数在Cd和PAHs复合污染下的变化 | 第40-42页 |
4.3 Cd与PAHs复合污染对植物根际土壤酶活性的影响 | 第42-47页 |
4.4 Cd与PAHs复合污染对植物生物量及茎伸长量的影响 | 第47-52页 |
4.5 讨论 | 第52-57页 |
4.5.1 不同浓度的Cd与PAHs处理对两种植物根系结构影响的差异 | 第52-54页 |
4.5.2 不同浓度Cd与PAHs处理对两种植物根际土壤酶活性影响的差异 | 第54-55页 |
4.5.3 不同浓度Cd与PAHs处理对两种植物生物量及茎伸长量影响的差异 | 第55-57页 |
第五章 不同植物在不同Cd-PAHs复合污染下根系吸收的差异 | 第57-65页 |
5.1 污染物类型对植物根部吸收富集污染物的影响 | 第58页 |
5.2 菖蒲及苍耳根系对PAHs吸收量的比较 | 第58-61页 |
5.3 苍耳及菖蒲根系对Cd富集系数的比较 | 第61-63页 |
5.4 讨论 | 第63-65页 |
5.4.1 不同浓度Cd与PAHs处理对两种植物根部吸收PAHs浓度的差异 | 第63-64页 |
5.4.2 不同浓度Cd与PAHs处理对两种植物根部富集Cd系数的差异 | 第64-65页 |
第六章 植物地下部分关键要素与根部吸收富集污染物的相关性 | 第65-75页 |
6.1 菖蒲地下部分关键要素与根部吸收PAHs的相关性分析 | 第65-67页 |
6.2 菖蒲地下部分关键要素与根部富集Cd的相关性分析 | 第67-69页 |
6.3 苍耳地下部分关键要素与根部吸收PAHs的相关性分析 | 第69-71页 |
6.4 苍耳地下部分关键要素与根部富集Cd的相关性分析 | 第71-73页 |
6.5 讨论 | 第73-75页 |
6.5.1 莒蒲地下关键要素在修复Cd-PAHs复合污染中可能的生态过程 | 第73页 |
6.5.2 苍耳地下关键要素在修复Cd-PAHs复合污染中可能的生态过程 | 第73-75页 |
第七章 研究结论及展望 | 第75-79页 |
7.1 主要结论 | 第75-77页 |
7.2 研究展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-91页 |
附录 | 第91-92页 |
一、论文发表情况 | 第91页 |
二、参与课题情况 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-94页 |