摘要 | 第8-9页 |
英文摘要 | 第9页 |
1 前言 | 第11-21页 |
1.1 目的与意义 | 第11页 |
1.2 低温冷害的研究进展 | 第11-16页 |
1.2.1 冷害的概念 | 第12页 |
1.2.2 低温对种子萌发的影响 | 第12-13页 |
1.2.3 低温对光合作用的影响 | 第13-15页 |
1.2.4 低温对抗逆境酶系统的影响 | 第15-16页 |
1.2.5 低温对渗透作用的影响 | 第16页 |
1.3 化控在低温逆境的应用研究 | 第16-18页 |
1.4 水杨酸的研究进展 | 第18-21页 |
1.4.1 水杨酸对植物生长发育和形态的影响 | 第18页 |
1.4.2 水杨酸对植物光合特性的影响 | 第18页 |
1.4.3 水杨酸对植物生理生化的影响 | 第18-19页 |
1.4.4 水杨酸对植物产量和质量的影响 | 第19-21页 |
2 材料与方法 | 第21-25页 |
2.1 试验材料 | 第21页 |
2.2 试验设计 | 第21-24页 |
2.2.1 芽期试验设计 | 第21页 |
2.2.2 苗期试验设计 | 第21页 |
2.2.3 指标测定与方法 | 第21-24页 |
2.4 数据分析处理软件 | 第24-25页 |
3 结果与分析 | 第25-43页 |
3.1 低温胁迫下不同浓度SA对玉米发芽率的影响 | 第25页 |
3.2 低温胁迫下SA对玉米幼苗生物量的影响 | 第25-26页 |
3.3 低温胁迫下不同浓度SA对玉米幼苗叶绿素含量的影响 | 第26-28页 |
3.4 低温胁迫下不同浓度SA对玉米幼苗叶绿素荧光参数的影响 | 第28-33页 |
3.4.1 Fo的变化 | 第28-29页 |
3.4.2 Fv/Fm的变化 | 第29-30页 |
3.4.3 Fv/Fo的变化 | 第30-31页 |
3.4.4 NPQ的变化 | 第31-33页 |
3.5 低温胁迫下不同浓度SA对玉米幼苗电导率的影响 | 第33-34页 |
3.6 低温胁迫下不同浓度SA对玉米幼苗丙二醛含量的影响 | 第34-36页 |
3.7 低温胁迫下不同浓度SA对玉米幼苗保护酶活性的影响 | 第36-39页 |
3.7.1 超氧化物歧化酶(SOD)活性变化 | 第36-37页 |
3.7.2 过氧化物酶(POD)活性变化 | 第37-38页 |
3.7.3 过氧化氢酶(CAT)活性变化 | 第38-39页 |
3.8 低温胁迫下不同浓度SA对玉米幼苗可溶性糖的影响 | 第39-41页 |
3.9 低温胁迫下不同浓度SA对玉米幼苗可溶性蛋白的影响 | 第41-43页 |
4 讨论 | 第43-48页 |
4.1 SA对低温胁迫下玉米发芽率和干物质积累的影响 | 第43页 |
4.2 低温胁迫下SA对玉米光合指标的影响 | 第43-44页 |
4.3 低温胁迫下SA对玉米幼苗细胞膜透性的影响 | 第44-45页 |
4.4 SA对低温胁迫下玉米保护酶活性的影响 | 第45-47页 |
4.5 SA 对低温胁迫下玉米渗透调节物质的影响 | 第47-48页 |
5 结论 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-60页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第60页 |