缩写词表 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一部分 小麦根~(22)Na~+单向内流速率变化及吸收途径 | 第11-32页 |
第一章 引言 | 第11-12页 |
第二章 国内外研究进展 | 第12-19页 |
·Na~+对植物的伤害 | 第12-14页 |
·原生胁迫 | 第12-13页 |
·次生胁迫 | 第13-14页 |
·植物耐盐机制 | 第14-17页 |
·渗透调节 | 第14-15页 |
·K~+/Na~+选择性吸收 | 第15-16页 |
·离子区域化 | 第16-17页 |
·Na~+进入根系的途径 | 第17-19页 |
·Ca~(2+)-敏感途径 | 第17页 |
·Ca~(2+)-非敏感途径 | 第17-18页 |
·支流途径 | 第18-19页 |
第三章 材料与方法 | 第19-23页 |
·实验材料 | 第19页 |
·材料培养 | 第19页 |
·材料处理 | 第19-21页 |
·不同浓度的NaCl溶液处理小麦~(22)Na~+单向内流速率随处理时间的变化 | 第19-20页 |
·TEA~+和Ba~(2+)对不同浓度NaCl处理小麦Na~+、K~+吸收的影响 | 第20-21页 |
·各种指标的测量 | 第21-22页 |
·小麦幼苗鲜重、干重的测定 | 第21页 |
·Na~+、K~+含量的测定与根Na~+净吸收速率 | 第21页 |
·小麦~(22)Na~+单向内流速率测定 | 第21-22页 |
·数据处理 | 第22-23页 |
第四章 结果与分析 | 第23-28页 |
·TEA~+、Ba~(2+)处理对小麦生长的影响 | 第23-24页 |
·TEA~+、Ba~(2+)对整株Na~+、K~+含量的影响 | 第24-25页 |
·TEA~+、B~(2+)对小麦Na~+分布的影响 | 第25-26页 |
·小麦根Na~+净吸收速率 | 第26-27页 |
·小麦根~(22)Na~+单向内流速率 | 第27-28页 |
第五章 讨论 | 第28-31页 |
·小麦根~(22)Na~+单向内流速率的变化呈阶段性 | 第28-29页 |
·根与地上部响应外界盐分的差异 | 第29页 |
·小麦HKT蛋白的不同生理作用 | 第29-31页 |
第六章 结论 | 第31-32页 |
第二部分 钠促进霸王生长并提高其抗旱性 | 第32-57页 |
第一章 引言 | 第32-33页 |
第二章 国内外研究进展 | 第33-37页 |
·Na~+对植物的有益作用 | 第33-34页 |
·干旱胁迫下霸王响应及适应机制 | 第34-37页 |
·霸王的生物学特征及价值 | 第34页 |
·霸王对干旱胁迫的响应与适应性研究 | 第34-36页 |
·霸王的退化现状与原因 | 第36-37页 |
第三章 材料与方法 | 第37-40页 |
·材料培养与处理 | 第37页 |
·指标测定 | 第37-39页 |
·光合作用 | 第37页 |
·生理生化指标测定 | 第37-39页 |
·数据处理 | 第39-40页 |
第四章 结果与分析 | 第40-44页 |
·不同渗透胁迫下50mmol/LNaCl对霸王光合作用的影响 | 第40-41页 |
·水分利用效率 | 第41-42页 |
·不同渗透胁迫下50 mmol/L NaCl对霸王抗氧化酶活性的影响 | 第42-43页 |
·不同强度渗透胁迫下50 mmol/L NaCl对霸王有机渗透调节物的影响 | 第43-44页 |
第五章 讨论 | 第44-47页 |
·Na~+促进了霸王在干旱胁迫下的光合作用 | 第44页 |
·干旱胁迫对霸王三种抗氧化酶活性的影响 | 第44-45页 |
·Na~+对霸王在干旱胁迫下有机渗透调节物积累的影响 | 第45-47页 |
第六章 结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-57页 |
致谢 | 第57页 |