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时间:2019-03-12
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1、表兩大聲硕±学位论文AgNPs对湿地植物的影响及其吸收转运研究专业名巧;建筑与主木工程研究生姓名:蔡文舒导师姓名;黄娟。典型纳米颗粒在人工湿地中的生态效应及迁移归趋,,本论文获国家自然科学基金项目(项目号:51479034)资助THEEFFEC了ONTHEWETLANDPLANTSANDTHEABSORPTIONANDTRANSPORTATIONOFAGNPSADissertationSubmited化SoutheastUniversityFor化ePro拓ss
2、ionalDegreeofMasterofEngineeringBYCAIWen-shuSuervisedbpyA巧ociateProf.HUANGJuanDepartmentofMunicipalEngineeringSoutheastUniversityMa2015y东南大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研巧成果。尽我所知,除了文中特别加W标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研巧成果,也不包含为获得东南
3、大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。-如5_之5研巧生签名:期:y东南大学学位论文使用授权声明东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文培,、缩印或其他复制手段保存论文可W采用影印。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致,,可。除在保密期内的保密论文外允许论文被查阅和借阅公布(包括刊登)论文的全部或部分内容。论文的公布(包括刊登)授权东南大学研巧生院办理。研究牛篇师答名日期。|玉:
4、2;小;^5AgNPs对湿地植物的影响及其吸收转运研究摘要s-nm纳米银颗粒(AgNP)是粒径在llOO的金属银单质,它集合了纳米材料和银单质的特性,具有良好的表面活性,、尺寸效应及优异的杀菌性能成为目前应用最广泛、发展最快一ANPs也通过的纳米材料之,,,。然而纳米银产品日益增多的同时g不同途径进入了水体中一P可能会直接或间接影响到水生态系统的各个部分。寻求种去除水体中AgNs的有效技术,从而减轻或消除AgNPs对水生态系统的潜在危害十分迫切和必要。因此,明确AgNPs对湿地植物的毒性及其在系统中的迁移转运,为
5、水体中AgNPs的生态修复提供理论依据和技术支持,具有重要实际意义和应用价值。tilANPs胁迫下的凤眼莲水培系统为研究对象,探究AgNPs在系统中的吸收转运过程。g结果表明,不同初始浓度AgNPs胁迫下的水体中银浓度出现了不同程度的下降。在试验范围=内,AgNPs初始浓度和植物根系、茎叶银积累浓度间均存在显著正相关关系(10.98,p<0.05;=迫r<0.00)ANO,ANP下水体l,p1,且大部分银都积累在植物根系。相比于gs的胁gs胁迫中银的去除率及植物吸收的银含量皆低于同浓度下的AgN〇3系统。AgNPs巧始浓度与
6、系统=O(r0.OOl),对银的去除量之间也存在显著正相关关系.99,p;通过量化分折发现团聚沉降是AgNPs的主要去除机制,植物对AgNPs的吸收作用相对较弱。在AgNPs胁迫下,植物的发芽率、含水量、可溶性蛋白及叶绿素含量均受到不同程度抑制。WAgNPs胁迫下的黄花鸾尾、花叶芦竹、香蒲止培系统及香蒲水培系统为研巧对象,监测了植物叶片的抗氧化酶(SOD、POD、CAT)活性及MDA含量,lii探究AgNPs胁迫下湿地植物的抗逆特性。结果表明,在低浓度条件下(化Img/L、Img/L),三种抗氧化酶活性均20m/L、40
7、m/L),较为稳定,抗氧化酶受到诱导呈现出先上升而后増幅;高浓度条件下(gg减缓或下降的变化趋势,表明AgNPs初期即破坏了植物体内活性氧平衡,激发了植物活性氧清除系统。水培系统中,高浓度(20mg/L、40mg/L)AgNPs溶液的长期胁迫使得香蒲的SOD、PODAT后期受到一活性受到抑制,C定程度诱导,活性提高。结合恒物叶片中MDA的积累量,H种植物抵抗ANPs胁迫的能力顺序为:香蒲>黄花尊尾>花叶芦竹。g试验选取ANPs胁迫下的黄花鸾尾、花叶芦竹、香蒲±培系统为研巧对象,监测植物根g际^种±壌酶(脱氨酶、厮酶、稱酸酶)活
8、性,探巧ANPs对植物根际王壤微环境的影响。g结果表明,AgNPs胁迫对三种植物根际王壤脱
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