摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
1 前言 | 第12-23页 |
·研究的目的意义 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-23页 |
·植物的抗旱机制 | 第13-15页 |
·形态结构特征与抗旱性 | 第13页 |
·光合作用与抗旱性 | 第13页 |
·渗透调节与抗旱性 | 第13-14页 |
·抗氧化保护能力与抗旱性 | 第14页 |
·激素调节与作物抗旱性 | 第14-15页 |
·一氧化氮在植物中的产生 | 第15-17页 |
·NO的理化性质 | 第15页 |
·NO的生物合成及清除 | 第15-17页 |
·NO与抗旱性 | 第17-23页 |
·胁迫下NO产生 | 第17-18页 |
·NO对植物抗旱性的调控作用 | 第18-23页 |
2 材料与方法 | 第23-28页 |
·试验设计 | 第23-25页 |
·实验一:苗期花生不同程度干旱试验 | 第23页 |
·实验二:花生种质田间干旱试验 | 第23-24页 |
·实验三:PEG胁迫下不同花生品种外源施加SNP试验 | 第24-25页 |
·取样方法 | 第25页 |
·叶片取样 | 第25页 |
·室外试验叶片取样 | 第25页 |
·沙培试验叶片取样 | 第25页 |
·植株取样 | 第25页 |
·测定项目与方法 | 第25-27页 |
·土壤含水量 | 第25页 |
·光合参数的测定 | 第25页 |
·叶绿素荧光参数的测定 | 第25页 |
·NO含量的测定 | 第25-26页 |
·脯氨酸含量测定 | 第26页 |
·抗氧化酶活性,MDA,可溶性蛋白含量和超氧阴离子产生速率测定 | 第26-27页 |
·抗旱性评价方法 | 第27页 |
·数据处理 | 第27-28页 |
3 结果与分析 | 第28-47页 |
·外源NO对叶片NO含量及抗氧化能力的影响 | 第28-31页 |
·外源NO对叶片NO含量的影响 | 第28-29页 |
·外源NO处理叶片NO含量 | 第28页 |
·处理叶相邻叶片NO含量 | 第28-29页 |
·外源NO对PEG胁迫下不同花生品种抗氧化能力的影响 | 第29-31页 |
·抗氧化能力指标与NO含量的相关性分析 | 第31页 |
·不同品种叶片NO含量对干旱的响应 | 第31-32页 |
·不同品种NO响应差异与抗旱性的关系 | 第32-33页 |
·苗期不同品种生物量与抗旱性 | 第32页 |
·苗期生物量与NO含量的相关性 | 第32页 |
·苗期不同品种聚类分析 | 第32-33页 |
·不同品种NO含量与光合荧光特性的关系 | 第33-38页 |
·干旱胁迫下不同花生品种光合参数差异 | 第33-35页 |
·光合速率Pn | 第33-34页 |
·蒸腾速率Tr | 第34页 |
·胞间CO2浓度 | 第34-35页 |
·干旱胁迫下不同花生品种荧光参数差异 | 第35-37页 |
·实际光化学效率ΦPSII | 第35页 |
·最大光化学效率Fv/Fm | 第35页 |
·非光化学淬灭系数NPQ | 第35-36页 |
·光化学淬灭系数qP | 第36-37页 |
·初始荧光Fo | 第37页 |
·光合荧光特性与NO含量的相关性分析 | 第37-38页 |
·不同品种NO含量与抗氧化及渗透调节能力的相关性 | 第38-43页 |
·不同品种NO含量与抗氧化能力的相关性 | 第38-41页 |
·干旱胁迫下不同花生品种保护酶活性差异 | 第38-39页 |
·干旱胁迫下不同花生品种质膜透性和活性氧产生 | 第39-40页 |
·抗氧化能力与NO含量的相关性分析 | 第40-41页 |
·不同品种NO含量与渗透调节能力的相关性 | 第41-43页 |
·干旱胁迫下不同花生品种渗调物质 | 第41-42页 |
·渗透调节物质与NO含量的相关性分析 | 第42-43页 |
·花生种质NO含量的鉴定评价 | 第43-47页 |
·不同种质NO含量 | 第43-46页 |
·种质叶片NO含量响应类型 | 第46-47页 |
4 讨论 | 第47-51页 |
·不同抗旱性品种叶片NO含量对干旱胁迫的响应差异 | 第47页 |
·NO含量与抗旱性 | 第47页 |
·NO含量与叶片生理性状 | 第47-49页 |
·不同花生品种NO含量评价 | 第49页 |
·外源NO调控植物抗氧化能力的机制 | 第49-51页 |
·外源NO影响内源NO含量 | 第49-50页 |
·外源NO调控抗氧化特性 | 第50-51页 |
5 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附件 | 第65页 |