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基于离心机技术构建长导管物种木质部栓塞脆弱性曲线的方法研究--以刺槐为例

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 文献综述第13-21页
    1.1 前言第13页
    1.2 国内外研究进展第13-19页
        1.2.1 木质部导管栓塞概念、形成机制及影响因素第13-14页
        1.2.2 栓塞修复机理第14-15页
        1.2.3 木质部栓塞脆弱曲线的概念第15-16页
        1.2.4 栓塞脆弱曲线建立方法第16-18页
        1.2.5 离心机技术测定脆弱曲线原理第18-19页
        1.2.6 离心机技术建立栓塞脆弱性曲线存在的争议第19页
    1.3 研究目的和意义第19-21页
第二章 超纯水浸泡过夜对刺槐当年生枝条最大导水率的影响第21-32页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 材料与方法第22-25页
        2.2.1 样地状况第22-23页
        2.2.2 样品采样第23页
        2.2.3 样品处理第23页
        2.2.4 枝条导水率测定第23-25页
        2.2.5 数据处理与分析第25页
    2.3 结果第25-28页
        2.3.1 未经浸泡过夜的枝条最大导水率与冲洗时间的关系第25-27页
        2.3.2 浸泡过夜的枝条最大导水率与冲洗时间的关系第27-28页
    2.4 讨论第28-32页
第三章 不同实验处理方式下Sperry转子建立刺槐栓塞脆弱曲线的比较第32-46页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验材料第32-33页
    3.3 实验方法第33-36页
        3.3.1 样品处理及枝条最大导水率测定第33页
        3.3.2 枝条只离心一次方法建立刺槐栓塞脆弱性曲线第33-35页
        3.3.3 同一枝条在不同张力下连续离心方法建立刺槐栓塞脆弱性曲线第35页
        3.3.4 0.25MPa恒定张力下枝条导水率与离心时间的关系第35-36页
        3.3.5 数据分析第36页
    3.4 结果第36-42页
        3.4.1 枝条只离心一次方法所建立的栓塞脆弱性曲线第36-37页
        3.4.2 同一枝条在不同张力下持续离心方法建立的脆弱曲线第37-40页
        3.4.3 0.25MPa恒定低转速持续离心时枝条木质部导水率与离心时间的关系第40-42页
    3.5 讨论第42-46页
        3.5.1 开放导管对离心机技术建立栓塞脆弱性曲线的影响第42-44页
        3.5.2 建立脆弱曲线方法的可靠度第44-46页
第四章 基于Cochard转子技术建立栓塞脆弱性曲线第46-57页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验材料第46页
    4.3 实验方法第46-49页
        4.3.1 空气注入法测定枝条导管长度第46-47页
        4.3.2 Cochard转子模拟Sperry转子测定测定脆弱曲线第47-48页
        4.3.3 Cochard转子甩水法建立甩水曲线第48-49页
        4.3.4 数据处理第49页
    4.4 结果第49-54页
        4.4.1 空气注入法测定的枝条导管长度第49-50页
        4.4.2 Cochard转子模拟Sperry转子建立脆弱曲线第50-51页
        4.4.3 Cochard转子甩水法建立刺槐栓塞脆弱性曲线第51-54页
    4.5 讨论第54-57页
第五章 结论与展望第57-59页
参考文献第59-67页
攻读学位期间发表的研究论文第67-68页
致谢第68-70页

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