缩略语表 | 第1-8页 |
中文摘要 | 第8-10页 |
绪论 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-18页 |
1.1 高温与光合作用气孔限制和非气孔限制 | 第11页 |
1.2 高温与光系统Ⅱ光化学反应 | 第11-12页 |
1.3 高温与Rubisco活性 | 第12页 |
1.4 高温与光氧化胁迫作用 | 第12-13页 |
1.5 高温胁迫与光合机构的防御机制 | 第13-18页 |
1.5.1 植物体内活性氧的清除机理 | 第13-16页 |
1.5.1.1 水—水循环的反应过程 | 第13-14页 |
1.5.1.2 水—水循环的主要生理功能 | 第14-16页 |
1.5.2 高温胁迫与光呼吸的作用 | 第16页 |
1.5.3 高温胁迫与叶黄素循环 | 第16页 |
1.5.4 高温胁迫热激蛋白 | 第16-18页 |
第二章 高温胁迫限制柑橘叶片光合作用主要部位的研究 | 第18-40页 |
2.1 试验材料 | 第18页 |
2.2 研究方法 | 第18-19页 |
2.2.1 高温胁迫与恢复处理 | 第18页 |
2.2.2 叶片气体交换测定 | 第18-19页 |
2.2.3 柑橘叶片荧光参数的测定与计算 | 第19页 |
2.3 结果与分析 | 第19-37页 |
2.3.1 高温胁迫下柑橘叶片Pn、Tr、Gs的变化 | 第19-21页 |
2.3.2 高温胁迫下柑橘叶片气孔限制值(L)的变化 | 第21-22页 |
2.3.3 高温胁迫和恢复条件下柑橘叶片光合作用的光响应 | 第22-25页 |
2.3.4 高温胁迫和恢复条件下柑橘叶片光合作用的CO_2响应 | 第25-29页 |
2.3.5 高温胁迫对柑橘叶片Rd和Γ~*的影响 | 第29-30页 |
2.3.6 高温胁迫对柑橘叶片Fo及Fv/Fm的影响 | 第30-31页 |
2.3.7 高温胁迫对柑橘叶片qP和qN的影响 | 第31-32页 |
2.3.8 高温胁迫对柑橘叶片Φ_(PSⅡ)和ΦCO_2的影响 | 第32页 |
2.3.9 在高温胁迫下及解除胁迫后对柑橘叶片的快相荧光诱导动力学 | 第32-37页 |
2.4 讨论 | 第37-40页 |
2.4.1 高温胁迫与光合作用气孔限制的关系 | 第37页 |
2.4.2 高温胁迫与光合碳同化的关 | 第37-38页 |
2.4.3 高温胁迫与PSⅡ反应中心的关系 | 第38-40页 |
第三章 高温胁迫下柑橘叶片光合作用的光氧化及保护机理 | 第40-54页 |
3.1 试验材料 | 第40页 |
3.2 研究方法 | 第40-42页 |
3.2.1 高温胁迫与恢复处理 | 第40页 |
3.2.2 测定方法 | 第40-42页 |
3.2.3 统计方法 | 第42页 |
3.3 结果与分析 | 第42-50页 |
3.3.1 高温胁迫对柑橘叶片叶绿素含量的影响 | 第42页 |
3.3.2 高温胁迫对柑橘叶片Φ_(PSⅡ)/Φ_(CO_2)的影响 | 第42页 |
3.3.3 高温胁迫下柑橘叶片光呼吸速率Pr的变化 | 第42-43页 |
3.3.4 高温胁迫对柑橘叶片超氧自由基产生速率的影响 | 第43-44页 |
3.3.5 高温胁迫对柑橘叶片H_2O_2含量的影响 | 第44页 |
3.3.6 高温胁迫对柑橘叶片MDA含量的影响 | 第44页 |
3.3.7 高温胁迫对柑橘叶片SOD活性的影响 | 第44页 |
3.3.8 高温胁迫对柑橘叶片过氧化氢酶CAT活性的影响 | 第44页 |
3.3.9 高温胁迫对柑橘叶片AsA-POD活性的影响 | 第44页 |
3.3.10 高温胁迫对柑橘叶片G-POD活性的影响 | 第44-45页 |
3.3.11 高温胁迫对柑橘叶片DHAR的影响 | 第45页 |
3.3.12 超氧自由基产生速率与各项指标变化的相关性分析 | 第45-50页 |
3.4 讨论 | 第50-54页 |
3.4.1 高温胁迫与光合作用光氧化反应的关系 | 第50-51页 |
3.4.2 高温胁迫下的柑橘叶片的保护机制 | 第51-52页 |
3.4.2.1 水—水循环对高温胁迫下柑橘叶片的保护 | 第51-52页 |
3.4.2.2 高温胁迫与光呼吸的关系 | 第52页 |
3.4.2.3 外源活性氧清除剂对柑橘叶片光合机构的保护作用 | 第52页 |
3.4.3 温州蜜柑和脐橙对高温胁迫敏感性的差异 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-63页 |
英文摘要 | 第63-64页 |