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 |