摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-23页 |
1.1 核素的来源与危害 | 第12-13页 |
1.1.1 核素的来源 | 第12页 |
1.1.2 核素的危害 | 第12-13页 |
1.2 核素污染的修复措施 | 第13-15页 |
1.2.1 传统方法 | 第13页 |
1.2.2 植物修复方法 | 第13-14页 |
1.2.3 植物修复类型 | 第14-15页 |
1.3 国内外植物修复技术研究现状、发展趋势及存在的问题 | 第15-19页 |
1.3.1 核素植物修复技术研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 超富集植物筛选 | 第16-17页 |
1.3.3 辅助措施优化核素的吸收富集 | 第17-18页 |
1.3.4 植物修复技术的发展趋势 | 第18-19页 |
1.3.5 植物修复技术存在的问题 | 第19页 |
1.4 研究目的和意义 | 第19-20页 |
1.5 研究的主要内容 | 第20-21页 |
1.5.1 超富集133Cs水生植物筛选 | 第20页 |
1.5.2 N、K肥对植物吸收富集水体133Cs的影响 | 第20-21页 |
1.5.3 N、K肥对植物富集133Cs、238U的影响 | 第21页 |
1.6 研究路线图 | 第21-22页 |
1.7 研究的创新点 | 第22-23页 |
2 材料与方法 | 第23-33页 |
2.1 试验材料 | 第23页 |
2.2 试验试剂 | 第23页 |
2.3 主要设备仪器 | 第23-25页 |
2.4 试验方法 | 第25-27页 |
2.4.1 供试土壤养分含量背景值 | 第25页 |
2.4.2 水体铯污染超富集植物筛选的试验设计 | 第25-26页 |
2.4.3 N、K肥对水生植物吸收Cs的影响的试验设计 | 第26-27页 |
2.4.4 N、K肥对水生植物吸收Cs、U的影响的试验设计 | 第27页 |
2.5 分析测定方法 | 第27-31页 |
2.5.1 观察并记录9种水生植物不同时期生长指标 | 第27-28页 |
2.5.2 叶绿素荧光参数的测定 | 第28页 |
2.5.3 抗氧化酶活性测定 | 第28-30页 |
2.5.4 叶绿素含量的测定 | 第30-31页 |
2.5.5 元素含量的测定 | 第31页 |
2.6 计算方法与数据处理 | 第31-33页 |
2.6.1 计算方法 | 第31-32页 |
2.6.2 数据处理 | 第32-33页 |
3 结果分析 | 第33-81页 |
3.1 水体铯污染超富集植物筛选 | 第33-39页 |
3.1.1 铯对水生植物性状的影响 | 第33-34页 |
3.1.2 铯对水生植物的生物效应指数 | 第34-35页 |
3.1.3 水生植物对铯的吸收和富集 | 第35-38页 |
3.1.4 小结 | 第38-39页 |
3.2 N、K元素对水葫芦修复水体铯污染的影响 | 第39-43页 |
3.2.1 在铯污染水体中N、K元素对水葫芦的生物效应 | 第39-41页 |
3.2.2 N、K元素对水葫芦吸收转移铯的影响 | 第41-43页 |
3.2.3 小结 | 第43页 |
3.3 N、K元素对水稻吸收Cs、U的影响 | 第43-81页 |
3.3.1 Cs胁迫下N、K对抽穗前水稻的生物效应 | 第43-50页 |
3.3.2 N、K对抽穗前水稻吸收转移铯的影响 | 第50-53页 |
3.3.3 U胁迫下N、K对抽穗前水稻的生物效应 | 第53-59页 |
3.3.4 N、K对抽穗前水稻吸收转移U的影响 | 第59-62页 |
3.3.5 Cs胁迫下N、K对成熟水稻的生物效应 | 第62-65页 |
3.3.6 Cs胁迫下N、K对成熟水稻吸收和富集铯的影响 | 第65-70页 |
3.3.7 U胁迫下NK对成熟水稻的生物效应 | 第70-73页 |
3.3.8 N、K对成熟水稻吸收积累铀的影响 | 第73-78页 |
3.3.9 小结 | 第78-81页 |
4 讨论与结论 | 第81-86页 |
4.1 铯污染水体修复植物筛选 | 第81-82页 |
4.1.1 植物对铯污染的抗性 | 第81页 |
4.1.2 植物对铯的吸收 | 第81-82页 |
4.2 肥料对植物吸收核素的影响 | 第82-83页 |
4.3 肥料对水稻吸收转移核素的影响 | 第83-84页 |
4.4 结论 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-97页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第97页 |