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银杏(Ginkgo biloba L.)幼苗叶片光合特性及气孔参数对CO2浓度升高的响应

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
缩略语第10-11页
引言第11-13页
第一章 文献综述第13-23页
 1 二氧化碳浓度升高实验方法设计和实验条件及指标第13-14页
   ·实验方法设计第13-14页
     ·人工气候箱(Controlled environment,CE)第13页
     ·开顶式气室(Open-top chambers,OTC)第13-14页
     ·闭顶式气室(Close-top chambers,CTC)第14页
     ·自由开放式CO_2浓度加富实验(Free-air-CO_2 enrichment,FACE)第14页
   ·实验条件及指标第14页
 2 植物对二氧化碳浓度升高的生理响应第14-19页
   ·二氧化碳浓度升高对植物光合参数的影响第14-18页
     ·二氧化碳浓度升高对植物叶绿素含量的影响第15页
     ·二氧化碳浓度升高对植物叶绿素荧光参数的影响第15页
     ·二氧化碳浓度升高对植物光合作用的影响第15-18页
   ·二氧化碳浓度升高对植物水分利用效率的影响第18页
   ·二氧化碳浓度升高对植物呼吸作用的影响第18-19页
 3 植物气孔参数对二氧化碳浓度升高的响应第19-21页
   ·植物气孔参数与大气二氧化碳浓度的相关性第19页
   ·基于植物气孔参数的大气二氧化碳浓度的重建第19-20页
   ·影响植物气孔参数与大气二氧化碳浓度相关性的因素第20-21页
     ·叶片性质第20页
     ·光照强度第20页
     ·水分状况第20-21页
     ·温度条件第21页
 4 古代银杏气孔参数与大气二氧化碳浓度的研究进展第21页
 5 研究的目的及意义第21-23页
第二章 二氧化碳浓度升高对银杏幼苗的生理影响第23-37页
 1 材料与方法第23-25页
   ·材料的培育第23-24页
   ·测定内容和方法第24-25页
     ·光合响应曲线的测定第24页
     ·叶绿素荧光参数的测定第24页
     ·可溶性总糖及淀粉含量的测定第24-25页
     ·叶绿素含量的测定第25页
 2 结果与分析第25-33页
   ·二氧化碳浓度升高对银杏幼苗光合作用的影响第25-28页
   ·光合参数的计算公式及拟合第28-30页
     ·最大净光合速率及表观量子产量的计算公式第28页
     ·最大羧化速率的计算公式第28页
     ·最大电子传递速率的计算公式第28-29页
     ·光合参数的拟合第29-30页
   ·二氧化碳浓度升高对银杏幼苗叶绿素荧光参数的影响第30-32页
   ·二氧化碳浓度升高对银杏幼苗叶绿素含量的影响第32页
   ·二氧化碳浓度升高对银杏幼苗可溶性总糖及淀粉含量的影响第32-33页
 3 讨论第33-37页
   ·二氧化碳浓度升高对银杏幼苗光合作用的影响第33-34页
   ·二氧化碳浓度升高对银杏幼苗叶绿素荧光参数的影响第34页
   ·二氧化碳浓度升高对光合碳水化合物和光合色素含量的影响第34-37页
第三章 二氧化碳浓度升高对银杏气孔参数的影响第37-45页
 1 材料与方法第37-39页
   ·材料培养与处理第37-38页
   ·实验方法第38-39页
     ·叶表皮的制备第38页
     ·气孔参数的测定第38-39页
 2 结果与分析第39-43页
   ·银杏叶片表皮特征第39-40页
   ·不同生长阶段的银杏幼苗叶片气孔密度的比较第40-41页
   ·银杏幼苗叶片不同区域的气孔参数的比较第41-42页
   ·不同处理下气孔参数的比较第42-43页
 3 讨论第43-45页
   ·不同生长阶段的银杏幼苗叶片气孔密度的比较第43页
   ·银杏幼苗叶片不同区域的气孔参数的比较第43-45页
全文结论第45-47页
创新点与展望第47-49页
参考文献第49-57页
致谢第57页

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