摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 引言 | 第11-16页 |
1.1 超微弱发光的概念 | 第11页 |
1.2 生物超微弱发光的可能机制 | 第11-13页 |
1.2.1 生物的物理发光理论 | 第11页 |
1.2.2 生物的化学发光理论 | 第11-13页 |
1.3 超微弱发光的研究进展 | 第13-14页 |
1.4 生物超微弱发光在农业领域的研究 | 第14页 |
1.5 本课题研究的目的和意义 | 第14-16页 |
2 材料与方法 | 第16-19页 |
2.1 试验材料 | 第16页 |
2.2 试验方法 | 第16-19页 |
2.2.1 PEG模拟干旱胁迫下德景天叶片超微弱发光及生理变化 | 第16页 |
2.2.2 活性氧调控PEG模拟干旱胁迫下德景天叶片超微弱发光及生理变化 | 第16页 |
2.2.3 超微弱发光及生理指标测定方法 | 第16-18页 |
2.2.4 数据统计分析 | 第18-19页 |
3 结果与分析 | 第19-43页 |
3.1 PEG模拟干旱胁迫下德景天超微弱发光的变化及与活性氧、光合作用和能量水平的关系 | 第19-30页 |
3.1.1 PEG模拟干旱胁迫下德景天超微弱发光的变化及与生长活力的关系 | 第19-22页 |
3.1.2 PEG模拟干旱胁迫下德景天超微弱发光的变化及与活性氧的关系 | 第22-24页 |
3.1.3 PEG模拟干旱胁迫下德景天超微弱发光的变化及与光合作用的关系 | 第24-27页 |
3.1.4 PEG模拟干旱胁迫下德景天超微弱发光的变化及与能量水平的关系 | 第27-30页 |
3.2 活性氧调控干旱胁迫下德景天超微弱发光的变化及与活性氧、光合作用和能量的关系 | 第30-43页 |
3.2.1 活性氧调控干旱胁迫下德景天超微弱发光的变化及与生长活力的关系 | 第30-33页 |
3.2.2 活性氧调控干旱胁迫下德景天超微弱发光的变化及与活性氧的关系 | 第33-35页 |
3.2.3 活性氧调控干旱胁迫下德景天超微弱发光的变化及与光合作用的关系 | 第35-40页 |
3.2.4 活性氧调控干旱胁迫下德景天超微弱发光的变化及与能最水平的关系 | 第40-43页 |
4 讨论 | 第43-47页 |
4.1 干旱胁迫下超微弱发光与干旱胁迫的关系 | 第43-44页 |
4.2 超微弱发光的产生机制 | 第44-47页 |
4.2.1 干旱胁迫下超微弱发光与活性氧的关系 | 第44-45页 |
4.2.2 干旱胁迫下超微弱发光与光合作用的关系 | 第45-46页 |
4.2.3 干旱胁迫下超微弱发光与能量水平的关系 | 第46-47页 |
5 结论 | 第47-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-55页 |
作者简介 | 第55页 |