摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 引言 | 第11-21页 |
1.1 土壤盐渍化现状 | 第11-12页 |
1.2 植物对盐的吸收、转运和耐性机制 | 第12-19页 |
1.2.1 盐生植物类型以及在盐碱地中的应用利用 | 第12-13页 |
1.2.2 盐胁迫对植物生长的影响 | 第13-14页 |
1.2.3 盐胁迫对植物的毒害作用 | 第14页 |
1.2.4 植物对盐胁迫的转运和耐性机制 | 第14-19页 |
1.3 番杏和白子菜的研究进展 | 第19-20页 |
1.4 研究目的与意义 | 第20-21页 |
2 材料与方法 | 第21-28页 |
2.1 实验材料 | 第21-22页 |
2.1.1 实验植物材料 | 第21页 |
2.1.2 主要仪器 | 第21页 |
2.1.3 主要化学试剂 | 第21-22页 |
2.2 实验方法 | 第22-27页 |
2.2.1 田间实验处理与指标测定 | 第22-25页 |
2.2.2 番杏、白子菜海水处理实验及形态生理指标测定 | 第25-27页 |
2.3 实验数据分析 | 第27-28页 |
3 结果与分析 | 第28-58页 |
3.1 番杏与白子菜盐渍地脱盐效果的初步分析 | 第28-31页 |
3.1.1 田间小面积试种下番杏的形态特征 | 第28页 |
3.1.2 番杏种植前后土壤盐分的变化 | 第28-29页 |
3.1.3 田间小面积试种下白子菜的形态特征 | 第29页 |
3.1.4 白子菜种植前后土壤盐分含量的变化 | 第29-30页 |
3.1.5 田间小面积试种下番杏和白子菜Na~+含量 | 第30-31页 |
3.2 番杏与白子菜中主要营养成分分析 | 第31-33页 |
3.2.1 番杏与白子菜中一般营养成分及部分功能物质分析 | 第31-32页 |
3.2.2 番杏与白子菜中维生素含量分析 | 第32-33页 |
3.2.3 番杏与白子菜中氨基酸含量分析 | 第33页 |
3.3 海水胁迫下番杏和白子菜根、茎、叶中Na~+的积累 | 第33-37页 |
3.3.1 番杏根、茎、叶中Na~+的积累 | 第33-34页 |
3.3.2 番杏Na~+含量与海水浓度的相关性分析 | 第34-35页 |
3.3.3 白子菜根、茎、叶中Na~+的积累 | 第35-36页 |
3.3.4 白子菜Na~+含量与海水浓度的相关性分析 | 第36-37页 |
3.4 海水胁迫对番杏和白子菜生长的影响 | 第37-40页 |
3.4.1 海水胁迫对番杏生长的影响 | 第37-38页 |
3.4.2 海水浓度与番杏各主要生长指标的相关性 | 第38-39页 |
3.4.3 海水胁迫对白子菜生长的影响 | 第39-40页 |
3.4.4 海水浓度与白子菜各主要生长指标的相关性 | 第40页 |
3.5 番杏和白子菜对海水胁迫的生理响应 | 第40-58页 |
3.5.1 海水胁迫对番杏和白子菜膜脂过氧化和膜透性的影响 | 第40-43页 |
3.5.2 海水胁迫对番杏和白子菜渗透调节物质的影响 | 第43-47页 |
3.5.3 海水胁迫对番杏和白子菜活性氧含量的影响 | 第47-51页 |
3.5.4 海水胁迫对番杏和白子菜抗氧化酶活性的影响 | 第51-56页 |
3.5.5 海水胁迫对番杏和白子菜叶中叶绿素含量的影响 | 第56-58页 |
4 讨论 | 第58-64页 |
4.1 番杏和白子菜对盐渍化土的脱盐效果分析 | 第58页 |
4.2 番杏和白子菜响应海水胁迫的生长表现 | 第58-59页 |
4.3 番杏和白子菜在盐渍地种植营养成分分析 | 第59-60页 |
4.4 番杏和白子菜对海水胁迫的生理响应 | 第60-64页 |
5 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-76页 |
附录 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |