摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 文献综述 | 第10-18页 |
1.1 扁桃概述 | 第10-11页 |
1.2 植物抗寒性研究 | 第11-15页 |
1.2.1 组织结构与抗寒性的关系 | 第11-12页 |
1.2.2 电解质渗透率、半致死温度(LT50)与抗寒性的关系 | 第12页 |
1.2.3 含水量与抗寒性的关系 | 第12-13页 |
1.2.4 保护酶活性与抗寒性的关系 | 第13-14页 |
1.2.5 渗透调节物质与抗寒性的关系 | 第14-15页 |
1.2.6 抗寒基因与抗寒性的关系 | 第15页 |
1.3 研究意义及目的 | 第15-16页 |
1.4 研究内容 | 第16-18页 |
第2章 自然越冬过程中不同扁桃枝条抗寒性研究 | 第18-36页 |
2.1 材料与方法 | 第18-22页 |
2.1.1 试验材料 | 第18页 |
2.1.2 自然越冬材料采集及采样地环境温度变化 | 第18-19页 |
2.1.3 试验方法 | 第19-22页 |
2.2 结果与分析 | 第22-34页 |
2.2.1 扁桃枝条组织解剖结构和枝皮率 | 第22-23页 |
2.2.2 枝条含水量的变化 | 第23-24页 |
2.2.3 枝条失水率的变化 | 第24页 |
2.2.4 电解质渗透率的变化 | 第24-25页 |
2.2.5 丙二醛(MDA)含量的变化 | 第25-26页 |
3.2.6 保护酶活性的变化 | 第26-28页 |
2.2.7 渗透调节物质的变化 | 第28-30页 |
2.2.8 自然越冬过程中扁桃抗寒指标相关性分析和综合性评价 | 第30-34页 |
2.3 讨论 | 第34-35页 |
2.4 小结 | 第35-36页 |
第3章 低温胁迫下不同扁桃品种枝条抗寒性研究 | 第36-52页 |
3.1 材料与方法 | 第36-37页 |
3.1.1 试验材料 | 第36页 |
3.1.2 试验处理 | 第36-37页 |
3.1.3 试验方法 | 第37页 |
3.2 结果与分析 | 第37-49页 |
3.2.1 枝条含水量的变化 | 第37-38页 |
3.2.2 电解质渗透率的变化与半致死温度(LT50) | 第38-39页 |
3.2.3 丙二醛(MDA)含量的变化 | 第39-40页 |
3.2.4 保护酶活性的变化 | 第40-42页 |
3.2.5 渗透调节物质的变化 | 第42-45页 |
3.2.6 淀粉含量的变化 | 第45页 |
3.2.7 扁桃枝条抗寒指标的相关性分析与抗寒性评价 | 第45-49页 |
3.3 讨论 | 第49-51页 |
3.4 小结 | 第51-52页 |
第4章 低温胁迫下扁桃花芽生理特性变化与抗寒性评价 | 第52-64页 |
4.1 材料与方法 | 第52-53页 |
4.1.1 试验材料 | 第52页 |
4.1.2 试验采集与低温处理 | 第52页 |
4.1.3 试验方法 | 第52-53页 |
4.2 结果与分析 | 第53-61页 |
4.2.1 扁桃花芽电解质渗透率变化与半致死温度 | 第53-54页 |
4.2.2 扁桃花芽丙二醛(MDA)含量的变化 | 第54-55页 |
4.2.3 扁桃花芽保护酶活性变化 | 第55-57页 |
4.2.4 扁桃花芽渗透调节物质变化 | 第57-59页 |
4.2.5 扁桃花芽淀粉含量的变化 | 第59-60页 |
4.2.6 扁桃花芽抗寒指标的相关性分析与抗寒性评价 | 第60-61页 |
4.3 讨论 | 第61-63页 |
4.4 小结 | 第63-64页 |
第5章 低温胁迫下扁桃花蕾生理特性变化与抗寒性评价 | 第64-76页 |
5.1 材料与方法 | 第64-65页 |
5.1.1 试验材料 | 第64页 |
5.1.2 试验采集与低温处理 | 第64页 |
5.1.3 试验方法 | 第64-65页 |
5.2 结果与分析 | 第65-73页 |
5.2.1 扁桃花蕾电解质渗透率的变化与半致死温度 | 第65-66页 |
5.2.2 扁桃花蕾丙二醛(MDA)含量的变化 | 第66-67页 |
5.2.3 扁桃花蕾保护酶活性的变化 | 第67-69页 |
5.2.4 扁桃花蕾渗透调节物质的变化 | 第69-71页 |
5.2.5 扁桃花蕾淀粉含量的变化 | 第71-72页 |
5.2.6 扁桃花蕾抗寒指标的相关性分析与抗寒性评价 | 第72-73页 |
5.3 讨论 | 第73-75页 |
5.4 小结 | 第75-76页 |
第6章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
作者简介 | 第84页 |