摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 镉污染现状概况 | 第10页 |
1.2 镉的主要的危害 | 第10-12页 |
1.2.1 镉对植物危害 | 第10-11页 |
1.2.2 镉对土壤物种的危害 | 第11-12页 |
1.2.3 镉对人体危害 | 第12页 |
1.3 重金属污染修复研究进展 | 第12-14页 |
1.3.2 稳定/固化修复法 | 第13页 |
1.3.3 电动修复法 | 第13页 |
1.3.4 生物修复 | 第13-14页 |
1.3.5 生态修复理论 | 第14页 |
1.3.6 农艺联合土壤修复技术 | 第14页 |
1.4 外源物质阻隔植物对重金属的吸收 | 第14-16页 |
1.4.1 稀土元素对植物生长影响 | 第15页 |
1.4.2 硅对植物生长的作用 | 第15页 |
1.4.3 生物刺激素对植物生长影响 | 第15-16页 |
1.5 研究内容 | 第16-18页 |
1.5.1 研究背景及研究意义 | 第16-17页 |
1.5.2 研究目标 | 第17页 |
1.5.3 研究主要内容 | 第17-18页 |
第二章 实验材料与方法 | 第18-25页 |
2.1 实验所用材料、试剂和仪器 | 第18-20页 |
2.1.1 试验材料 | 第18页 |
2.1.2 试验所需药品 | 第18页 |
2.1.3 实验常用试剂的配制方法 | 第18-20页 |
2.1.4 实验常用用仪器 | 第20页 |
2.2 测定方法 | 第20-22页 |
2.2.1 大豆幼苗镉含量的测定 | 第20页 |
2.2.2 大豆幼苗镉离子的化学形态分析 | 第20-21页 |
2.2.3 植株镉亚细胞分布 | 第21页 |
2.2.4 植物阻隔剂对细胞抗氧化酶活性影响 | 第21-22页 |
2.3 研究方法和技术路线 | 第22-25页 |
2.3.1 实验方法 | 第22-23页 |
2.3.2 数据处理 | 第23-24页 |
2.3.3 技术路线 | 第24-25页 |
第三章 植物阻隔剂的制备及优化 | 第25-37页 |
3.1 生物刺激素、氯化镧及硅酸钠对植物阻隔镉的效果 | 第25-30页 |
3.1.1 实验设计 | 第25页 |
3.1.2 生物刺激素对镉胁迫下大豆幼苗各器官生物量的影响 | 第25-26页 |
3.1.3 氯化镧对镉胁迫下大豆幼苗各器官生物量的影响 | 第26-27页 |
3.1.4 硅酸钠对镉胁迫下大豆幼苗各器官生物量的影响 | 第27-29页 |
3.1.5 生物刺激素、氯化镧、硅酸钠对大豆幼苗阻隔效果的影响 | 第29-30页 |
3.1.6 实验结果分析 | 第30页 |
3.2 BOX-BEHNKEN实验 | 第30-35页 |
3.2.1 Box-Behnken实验设计 | 第30-33页 |
3.2.2 响应面交互作用 | 第33-34页 |
3.2.3 阻隔剂配比的优化与验证 | 第34-35页 |
3.3 讨论 | 第35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 植物阻隔剂对大豆幼苗镉阻隔效果的评价 | 第37-50页 |
4.1 实验设计 | 第37页 |
4.2 结果与分析 | 第37-47页 |
4.2.1 阻隔剂对镉胁迫下大豆幼苗生物量的影响 | 第37-38页 |
4.2.2 阻隔剂对大豆幼苗叶片活性酶及MDA含量的影响 | 第38-40页 |
4.2.3 阻隔剂对镉胁迫下大豆幼苗镉含量的影响 | 第40-41页 |
4.2.4 阻隔剂对幼苗亚细胞中镉的含的影响 | 第41-44页 |
4.2.5 幼苗茎叶部镉的化学形态分布 | 第44-47页 |
4.3 讨论 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
5.1 结论 | 第50页 |
5.2 展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第57页 |