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10个常见桂花品种耐干热能力研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
第1章 文献综述第10-17页
   ·桂花品种分类研究第10-12页
   ·桂花生态适应性第12-13页
   ·植物耐干旱、高温研究进展第13-17页
     ·生物膜透性第13-14页
     ·光合作用第14页
     ·渗透调节物质第14页
     ·保护酶系统第14-15页
     ·形态结构第15页
     ·抗逆性综合评价第15-16页
     ·本研究的目的与意义第16-17页
第2章 10 个常见桂花品种耐干热能力室外调查第17-22页
   ·调查地点和调查时间第17-18页
   ·调查材料第18-19页
   ·调查方法第19页
   ·结果与分析第19-22页
第3章 10 个常见桂花品种叶片解剖结构观察第22-26页
   ·试验材料第22页
   ·试验方法第22页
   ·叶片组织结构观察第22-23页
     ·叶片气孔结构观察第23页
   ·数据处理第23页
   ·结果与分析第23-26页
     ·叶片组织结构观察第23-24页
     ·叶片气孔结构观察第24-26页
第4章 桂花叶片耐干旱生理生化指标测定第26-36页
   ·试验材料第26页
   ·材料采集第26页
   ·材料处理第26页
   ·测定方法第26-28页
     ·生物膜透性——相对电导率法第26页
     ·可溶性蛋白质——考马斯亮蓝 G-250 法第26-27页
     ·保护酶活性第27-28页
   ·数据处理第28页
   ·结果与分析第28-34页
     ·干旱胁迫对不同桂花品种叶片相对电导率的影响第28-29页
     ·干旱胁迫对不同桂花品种叶片可溶性蛋白质含量的影响第29-31页
     ·干旱胁迫对不同桂花品种叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响第31-32页
     ·干旱胁迫对不同桂花品种叶片过氧化物酶(POD)活性的影响第32-34页
   ·耐干旱能力综合评价第34-36页
第5章 桂花叶片耐高温生理生化指标测定第36-46页
   ·试验材料第36页
   ·材料采集第36页
   ·材料处理第36页
   ·测定方法第36页
   ·数据处理第36页
   ·结果与分析第36-44页
     ·高温胁迫对不同桂花品种叶片相对电导率的影响第36-38页
     ·高温半致死温度(LT50)的确定第38-39页
     ·高温胁迫对不同桂花品种叶片可溶性蛋白质含量的影响第39-40页
     ·高温胁迫对不同桂花品种叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响第40-42页
     ·高温胁迫对不同桂花品种叶片过氧化物酶(POD)活性的影响第42-44页
   ·耐高温能力综合评价第44-46页
第6章 结论与讨论第46-51页
   ·结论第46-47页
   ·讨论第47-49页
     ·田间鉴定与桂花品种耐干热能力的关系第47页
     ·叶片解剖结构与桂花品种耐干热性能力的关系第47页
     ·相对电导率以及半致死温度(LT50)与桂花品种耐干热能力的关系第47-48页
     ·渗透调节物质与桂花品种耐干热能力的关系第48页
     ·保护酶活性与桂花品种耐干热能力的关系第48-49页
     ·桂花品种耐干热能力的综合评价第49页
   ·建议第49-51页
参考文献第51-57页
缩略语词汇表第57-58页
附录 A 10 个桂花品种叶片形态解剖特征第58-61页
附录 B 10 个桂花品种叶片叶片气孔解剖特征第61-63页
致谢第63页

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