摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
1 引言 | 第10-23页 |
·Cu~(2+)对植物的毒害及其植物对Cu~(2+)的抗性 | 第10-12页 |
·Cu~(2+)污染的危害 | 第10页 |
·植物对Cu~(2+)的抗性 | 第10-12页 |
·植物对Cu~(2+)的吸收及其抗性机制 | 第10-11页 |
·植物对Cu~(2+)的富集及其抗性机制 | 第11-12页 |
·植物体内Cu~(2+)的形态分布及其抗性机制 | 第12页 |
·植物体内的抗氧化系统及其抗性机制 | 第12页 |
·植物修复技术 | 第12-17页 |
·植物修复技术的定义 | 第13页 |
·植物修复技术的分类 | 第13-16页 |
·植物降解修复 | 第13-14页 |
·植物过滤修复 | 第14页 |
·植物提取修复 | 第14页 |
·植物挥发修复 | 第14-15页 |
·植物稳定和固化修复 | 第15页 |
·水力泵技术 | 第15-16页 |
·植物修复技术的优点与局限性 | 第16-17页 |
·植物修复技术的优点 | 第16页 |
·植物修复技术的局限性 | 第16-17页 |
·Cu~(2+)超积累植物和富集植物 | 第17-19页 |
·超积累植物和Cu~(2+)超积累植物 | 第17-18页 |
·富集植物 | 第18-19页 |
·Cu~(2+)污染的植物修复及其发展趋势 | 第19-20页 |
·研究背景 | 第20-21页 |
·研究的目的和意义 | 第21页 |
·研究内容 | 第21-22页 |
·技术路线 | 第22-23页 |
2 CU~(2+)胁迫对5种花卉生长的影响 | 第23-35页 |
·材料和方法 | 第23-26页 |
·试验区概况 | 第23页 |
·供试土壤 | 第23页 |
·供试花卉 | 第23页 |
·供试试剂 | 第23-24页 |
·试验设计与研究方法 | 第24-25页 |
·指标测定 | 第25-26页 |
·试验仪器与设备 | 第25页 |
·5种花卉样品的采集与预处理 | 第25页 |
·5种花卉的生长指标 | 第25-26页 |
·结果与分析 | 第26-34页 |
·Cu~(2+)胁迫对5种花卉生长的影响 | 第26-31页 |
·Cu~(2+)胁迫对5种花卉生物量的影响 | 第31-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
3 5种花卉对CU~(2+)的吸收、积累和修复能力的比较 | 第35-56页 |
·材料和方法 | 第35-37页 |
·试验仪器与设备 | 第35页 |
·供试试剂 | 第35页 |
·5种花卉样品的采集与预处理 | 第35页 |
·指标测定 | 第35-37页 |
·吸收积累指标 | 第36页 |
·转运指标 | 第36-37页 |
·结果与分析 | 第37-54页 |
·5种花卉Cu~(2+)含量的差异 | 第37-45页 |
·5种花卉Cu~(2+)积累量的差异 | 第45-48页 |
·5种花卉对Cu~(2+)的迁移转化能力的差异 | 第48-53页 |
·5种花卉修复Cu~(2+)污染能力的比较 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-56页 |
4 CU~(2+)胁迫对5种花卉生理生化特性的影响 | 第56-72页 |
·材料和方法 | 第56-59页 |
·试验仪器与设备 | 第56页 |
·供试试剂 | 第56-57页 |
·5种花卉样品的采集与预处理 | 第57页 |
·指标测定 | 第57-59页 |
·光合生理指标 | 第57页 |
·酶活性指标(邹琦,2000) | 第57-59页 |
·结果与分析 | 第59-70页 |
·Cu~(2+)胁迫对5种花卉叶绿素含量的影响 | 第59-63页 |
·Cu~(2+)胁迫对5种花卉酶活性的影响 | 第63-70页 |
·Cu~(2+)胁迫对POD含量的影响 | 第64-66页 |
·Cu~(2+)胁迫对SOD含量的影响 | 第66-68页 |
·Cu~(2+)胁迫对CAT含量的影响 | 第68-70页 |
·小结 | 第70-72页 |
5 结论 | 第72-75页 |
·主要结论 | 第72-74页 |
·讨论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-86页 |
个人简介 | 第86-87页 |
导师简介 | 第87-88页 |
获奖成果目录清单 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |