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編輯推薦: |
土壤、农林、环境等领域的专业人员和研究生及农技推广人员
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內容簡介: |
对于土壤污染,物理、化学修复技术成本较高、环境友好性差、植物修复周期较长,生物和纳米修复技术尚不成熟,因而筛选和培育具有重金属排异特性的农作物品种被认为是当前应对土壤重金属污染*为合理和有效的途径之一。本书探讨重金属胁迫下作物耐性和积累的品种差异及其机理,构建筛选和鉴定低积累品种的标准和方法,筛选出具有重金属低积累潜力的玉米、大葱和大白菜品种,从而为培育低积累重金属的作物品种提供相关的科学依据,也可为其他无公害农作物生产提供有益的参考价值,同时也可为其他农作物重金属低积累品种的筛选和培育提供必要的参考依据。
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目錄:
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目录
**篇 研究背景
第1章 我国农业土壤重金属污染问题 3
1.1 农业土壤重金属来源 3
1.1.1 大气沉降 4
1.1.2 污水灌溉 5
1.1.3 施用污泥和含重金属废弃物 5
1.1.4 施用含有重金属的化肥和农药 6
1.1.5 金属矿山废水污染 6
1.1.6 其他污染源 7
1.2 土壤重金属污染的特点 7
1.3 农业土壤污染现状 8
1.3.1 我国东北菜地土壤重金属污染现状与趋势 9
1.3.2 沈阳地区农业污染土壤重金属污染概况 10
1.4 作物重金属污染的现状 12
1.5 重金属对植物生理生化的影响及其解毒机制 12
1.5.1 重金属对植物生长的影响 12
1.5.2 重金属对植物抗氧化酶系统的影响 13
1.5.3 重金属对植物光合作用的影响 14
1.5.4 重金属对植物营养元素和品质的影响 15
1.5.5 植物对重金属的解毒机制 16
1.6 重金属对生态环境和人类健康的影响 17
1.7 重金属与其他污染物的协同作用 19
1.7.1 复合污染(combined pollution)定义 19
1.7.2 农业土壤复合污染发生的主要类型 20
第2章 重金属污染土壤的修复与治理 24
2.1 重金属污染土壤的物理修复技术 24
2.2 重金属污染土壤的化学修复技术 25
2.2.1 化学固定技术 25
2.2.2 土壤淋洗技术 26
2.3 重金属污染土壤的生物修复技术 27
2.3.1 动物修复 27
2.3.2 微生物修复 27
2.3.3 植物修复 28
第3章 重金属排异作物及品种的研究进展 34
3.1 排异植物的定义 34
3.2 作物重金属积累的种间差异 35
3.3 作物重金属积累的种内差异 37
3.3.1 植物吸收重金属的差异 39
3.3.2 植物转运和分配重金属的差异 41
3.3.3 镉积累与营养元素积累的关系 42
3.3.4 植物对重金属的生理响应差异 43
3.4 不同品种作物镉积累的机理研究 43
3.4.1 根的作用 44
3.4.2 植物输导组织的作用 44
3.4.3 亚细胞含量分布 46
3.5 影响植物吸收重金属的因素 46
3.6 排异作物品种的选育 48
3.7 研究展望 49
第二篇 玉米对重金属积累的品种差异及机理研究
第4章 玉米对重金属积累的品种差异 53
4.1 材料与方法 54
4.1.1 试验材料 54
4.1.2 试验方法 56
4.1.3 数据分析方法 57
4.2 结果与讨论 57
4.2.1 玉米地上部分重金属含量 57
4.2.2 玉米根系重金属含量 61
4.2.3 玉米转移系数的基因型差异 65
4.3 结论 69
第5章 玉米对重金属积累的品种差异的机理研究 70
5.1 材料与方法 70
5.1.1 试验材料 70
5.1.2 试验方法 70
5.1.3 数据分析方法 71
5.2 结果与讨论 71
5.2.1 形态特征 71
5.2.2 光合特征 73
5.2.3 根际土壤有效态重金属含量 74
5.2.4 相关性分析 77
5.3 结论 87
第三篇 大葱对重金属镉积累的品种差异及机理研究
第6章 镉污染排异大葱筛选与形成机制分析 91
6.1 材料与方法 92
6.1.1 供试土壤理化性质 92
6.1.2 化学试剂 92
6.1.3 供试大葱品种 92
6.1.4 筛选及验证试验设计 93
6.1.5 样品分析方法 94
6.1.6 数据分析方法 94
6.1.7 大葱Cd排异品种评价标准 94
6.2 结果与讨论 95
6.2.1 Cd污染排异大葱品种的筛选与验证 95
6.2.2 Cd污染对不同品种大葱生物量的影响 99
6.2.3 不同品种大葱对Cd吸收与积累特征 99
6.2.4 大葱排异Cd的品种间差异形成机制 101
6.2.5 聚类分析 103
6.2.6 大葱Cd与其他8种元素排异关系分析 107
6.3 结论 109
第7章 多菌灵对不同品种大葱Cd吸收积累特性的影响 110
7.1 材料与方法 110
7.1.1 供试土壤理化性质 110
7.1.2 化学试剂 110
7.1.3 供试大葱品种 110
7.1.4 试验设计 111
7.1.5 样品分析 111
7.1.6 数据分析方法 111
7.2 结果与讨论 111
7.2.1 多菌灵对不同品种大葱假茎Cd含量影响 111
7.2.2 多菌灵对不同品种大葱根部Cd富集系数影响 112
7.2.3 多菌灵对不同品种Cd转移系数的影响 114
7.3 结论 114
第四篇 大白菜对重金属积累和耐性的品种差异、机理研究及安全生产调控技术
第8章 镉排异大白菜的筛选及鉴定 119
8.1 材料与方法 120
8.1.1 试验地点概况 120
8.1.2 试验方法 120
8.1.3 样品处理 121
8.1.4 数据分析 121
8.2 结果与分析 122
8.2.1 大白菜积累Cd的品种差异 122
8.2.2 不同大白菜品种对Cd的富集系数差异 124
8.2.3 不同大白菜品种对Cd的转移系数差异 125
8.2.4 Cd对不同大白菜品种生长的影响 126
8.2.5 大田试验中15种大白菜品种的Cd积累特性 127
8.3 讨论 129
8.4 结论 131
第9章 铅排异大白菜的筛选及鉴定 132
9.1 材料与方法 132
9.1.1 试验地概况 132
9.1.2 试验方法 133
9.2 结果与分析 134
9.2.1 盆栽试验中大白菜对Pb毒害的耐性差异 134
9.2.2 盆栽试验中大白菜对Pb积累的品种差异 135
9.2.3 盆栽试验中Pb在大白菜中的转运与分布 136
9.2.4 大田验证12种大白菜的低积累特征 137
9.2.5 盆栽试验和大田试验中大白菜地上部Pb浓度的相关性分析 138
9.3 讨论 139
9.4 结论 141
第10章 镉、铅对大白菜生理生化的影响 143
10.1 材料与方法 143
10.1.1 试验材料 143
10.1.2 植物培养 144
10.1.3 酶提取液的提取及指标测定 144
10.1.4 数据分析 146
10.2 结果分析 146
10.2.1 大白菜的Cd含量和生物量 146
10.2.2 大白菜的Pb含量和生物量 148
10.2.3 Cd和Pb胁迫对大白菜生理生化的影响 149
10.3 讨论 155
10.4 结论 157
第11章 大白菜安全生产的调控技术 159
11.1 材料与方法 160
11.1.1 供试材料 160
11.1.2 试验方法 160
11.1.3 测定方法和数据分析 161
11.2 结果分析 162
11.2.1 不同改良剂对大白菜生物量的影响 162
11.2.2 不同改良剂对大白菜重金属含量的影响 164
11.2.3 不同改良剂对土壤pH和Cd有效态的影响 165
11.3 讨论 166
11.4 结论 168
第12章 结论及展望 170
12.1 主要研究结论 170
12.2 研究不足及展望 171
参考文献 173
作者已发表的相关论文 194
后记 196
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