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激光对大豆UV-B辐射损伤防护效应及光效应的研究

目录第1-5页
缩写表第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 前言第9-24页
 1. UV-B辐射对植物的生物学效应第10-15页
   ·增强UV-B辐射对植物生长发育的影响第10-11页
   ·增强的UV-B辐射对植物生理生化的影响第11-12页
   ·增强的UV-B辐射对植物光合作用的影响第12-13页
   ·UV-B辐射对植物DNA结构的影响及其修复机制第13-15页
 2. 激光对植物的生物学效应第15-21页
   ·激光类型及作用机制第16-19页
   ·激光辐照对植物生长发育的影响第19-20页
   ·激光对植物的生理、生化代谢活动的影响第20-21页
   ·激光对DNA的作用第21页
 3. 激光对UV-B辐射植物的抗性第21-22页
 4. 本文研究的目的意义第22-23页
 5. 本文研究内容第23-24页
第二章 激光对植物UV-B辐射损伤防护的光效应研究第24-40页
 1 材料第24页
 2 实验设计第24-25页
   ·紫外辐射剂量筛选第24页
   ·激光剂量筛选第24页
   ·激光预处理对紫外辐射损伤的影响第24-25页
 3 方法第25-29页
   ·材料培养第25页
   ·半导体激光处理第25页
   ·非相干光(红光)处理第25页
   ·UV-B辐射处理第25-26页
   ·UV-B辐射功率及PAR的测定第26页
   ·形态和生物量指标的测定第26页
   ·丙二醛(MDA)含量的测定第26页
   ·超氧化物歧化酶(SOD)的测定第26-27页
   ·可溶性蛋白含量第27-28页
   ·热稳定蛋白含量的测定第28页
   ·紫外吸收物质含量的测定第28页
   ·CPDs含量和增色效应的测定第28-29页
 4 统计分析第29-30页
 5 结果分析第30-40页
   ·激光剂量的选择第30页
   ·紫外剂量的选择第30-31页
   ·激光和红光预处理对丙二醛(MDA)含量的影响第31页
   ·激光和红光预处理对超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响第31-32页
   ·激光和红光预处理对叶绿素含量的影响第32页
   ·激光和红光预处理对类胡萝卜素含量的影响第32-33页
   ·激光和红光预处理对紫外吸收物含量的影响第33页
   ·激光和红光预处理对蛋白含量的影响第33-35页
   ·CPDs含量和增色效应的测定结果第35-37页
   ·半导体激光对增强UV-B辐射大豆幼苗株高的影响第37页
   ·半导体激光对增强UV-B辐射大豆幼苗第一对真叶面积的影响第37-38页
   ·半导体激光对增强UV-B辐射大豆幼苗比叶面积(SLA)的影响第38-39页
   ·半导体激光对增强UV-B辐射大豆幼苗生物量的影响第39-40页
第三章 激光预处理在增加UV-B辐射条件下大豆生理和生物量变化的研究第40-45页
 1 材料和方法第40-41页
   ·种子选择和萌发第40页
   ·UV-B辐射处理第40页
   ·激光处理第40页
   ·测定与统计分析第40-41页
 2 结果与分析第41-45页
   ·激光预处理对增加UV-B辐射大豆叶绿素、类胡萝卜素含量的影响第41-42页
   ·激光预处理对增加UV-B辐射大豆核酸含量的影响第42-43页
   ·激光预处理对增加UV-B辐射大豆形态的影响第43页
   ·激光预处理对增加UV-B辐射大豆生物量的影响第43-45页
第四章 讨论第45-54页
 1 半导体激光和红光辐射对增强UV-B伤害大豆幼苗色素的作用第45-46页
 2 半导体激光光效应对增强UV-B辐射伤害大豆幼苗生理生化的作用第46-48页
 3 半导体激光和红光辐射对增强UV-B伤害大豆幼苗DNA的作用第48-50页
 4 半导体激光和红光辐射对增强UV-B伤害大豆幼苗形态和生物量作用第50页
 5 激光预处理在增加UV-B辐射条件下对大豆长期效应的影响第50-51页
 6 对激光作用机理的探讨第51-52页
 7 对激光作用中光效应的探讨第52-53页
 8 展望第53-54页
参考文献第54-65页
致谢第65-66页
附录第66页

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