摘要 | 第8-10页 |
abstract | 第10-11页 |
略词表 | 第12-13页 |
引言 | 第13-14页 |
1 文献综述 | 第14-25页 |
1.1 我国重金属污染现状 | 第14页 |
1.2 重金属Cu对植物生长及生理指标及金属离子富集的影响 | 第14-16页 |
1.2.1 重金属Cu对豆科植物生长的影响 | 第14-15页 |
1.2.2 重金属Cu对豆科植物金属离子富集的影响 | 第15-16页 |
1.2.4 重金属Cu对植物光合作用系统的影响 | 第16页 |
1.2.5 重金属Cu对植物细胞膜及细胞结构的影响 | 第16页 |
1.3 重金属Cu对土壤酶活性的影响 | 第16-17页 |
1.4 国槐、红花合欢等木本豆科植物的相关性研究 | 第17-18页 |
1.5 研究意义及展望 | 第18页 |
参考文献 | 第18-25页 |
2 不同比例铜尾矿矿砂对三种植物生长和金属离子富集的影响 | 第25-35页 |
2.1 材料与方法 | 第25-26页 |
2.1.1 试验材料 | 第25页 |
2.1.2 试验方法 | 第25-26页 |
2.1.3 数据计算和统计分析 | 第26页 |
2.2 结果与分析 | 第26-32页 |
2.2.1 不同比例Cu尾矿矿砂对三种植物生长的影响 | 第26-28页 |
2.2.2 不同比例Cu尾矿矿砂对三种植物金属离子富集和转运的影响 | 第28-30页 |
2.2.3 不同比例Cu尾矿矿砂对三种植物Cu富集系数的影响 | 第30-32页 |
2.3 讨论 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-35页 |
3 不同比例铜尾矿矿砂对三种植物生理指标的影响 | 第35-48页 |
3.1 材料与方法 | 第35-36页 |
3.1.1 试验材料 | 第35页 |
3.1.2 试验方法 | 第35-36页 |
3.2 结果与分析 | 第36-44页 |
3.2.1 不同比例Cu尾矿矿砂对三种植物光合色素的影响 | 第36-39页 |
3.2.2 不同比例Cu尾矿矿砂对三种植物电导率和丙二醛含量的影响 | 第39-41页 |
3.2.3 不同比例Cu尾矿矿砂对三种植物抗氧化酶酶活性的影响 | 第41-43页 |
3.2.4 不同比例Cu尾矿矿砂对三种植物谷胱甘肽的影响 | 第43-44页 |
3.3 结论与分析 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
4 铜尾矿矿砂对复合栽培的三种豆科植物和黄山栾树生长及铜富集影响 | 第48-59页 |
4.1 材料与方法 | 第48-49页 |
4.1.1 试验材料 | 第48页 |
4.1.2 试验方法 | 第48-49页 |
4.1.3 数据计算和统计分析 | 第49页 |
4.2 结果与分析 | 第49-55页 |
4.2.1 铜尾矿矿砂对复合栽培的三种豆科植物和黄山栾树生长及耐性指数的影响 | 第49-52页 |
4.2.2 铜尾矿矿砂对复合栽培的三种豆科植物和黄山栾树铜富集的影响 | 第52-53页 |
4.2.3 铜尾矿矿砂对复合栽培的三种豆科植物和黄山栾树转运系数的影响41 | 第53-54页 |
4.2.4 铜尾矿矿砂对复合栽培的三种豆科植物和黄山栾树富集系数的影响 | 第54-55页 |
4.3 讨论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
5 三种豆科植物和黄山栾树复合栽培对铜尾矿矿砂栽培基质酶活性的影响 | 第59-71页 |
5.1 材料与方法 | 第59-60页 |
5.1.1 试验材料 | 第59页 |
5.1.2 试验方法 | 第59-60页 |
5.1.3 数据计算和统计分析 | 第60页 |
5.2 结论与分析 | 第60-66页 |
5.2.1 三种豆科植物和黄山栾树复合栽培对栽培基质土壤脱氢酶活性的影响 | 第60-61页 |
5.2.2 三种豆科植物和黄山栾树复合栽培对栽培基质土壤脲酶活性的影响49 | 第61-62页 |
5.2.3 三种豆科植物和黄山栾树复合栽培栽培基质土壤磷酸酶活性的影响50 | 第62-63页 |
5.2.4 三种豆科植物和黄山栾树复合栽培对栽培基质土壤过氧化氢酶活性的影响 | 第63页 |
5.2.5 三种豆科植物和黄山栾树复合栽培对栽培基质土壤电导率的影响 | 第63-65页 |
5.2.6 三种豆科植物和黄山栾树复合栽培对栽培基质土壤pH值的影响 | 第65-66页 |
5.2.7 三种豆科植物和黄山栾树复合栽培对栽培基质土壤Cu离子含量的影响 | 第66页 |
5.3 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
全文总结 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |