摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
縮写词 | 第10-12页 |
1. 引言 | 第12-14页 |
2. 植物的温度、水分及CO_2效应研究进展 | 第14-28页 |
·植物的耐热性机理 | 第14-16页 |
·植物光合作用的热胁迫机理 | 第14-15页 |
·植物光合作用的温度适应性 | 第15-16页 |
·植物的CO_2效应 | 第16-25页 |
·高浓度CO_2对光合速率的影响 | 第16-19页 |
·高浓度CO_2对碳、氮分配的影响 | 第19-20页 |
·高浓度CO_2对水分利用率的影响 | 第20页 |
·高浓度CO_2对气孔导度的影响 | 第20-21页 |
·高浓度CO_2对气孔密度的影响 | 第21-23页 |
·高浓度CO_2影响下的源-汇平衡理论 | 第23-24页 |
·高浓度CO_2对呼吸的影响 | 第24-25页 |
·植物的干旱胁迫机理 | 第25-26页 |
·植物的CO_2与温度及水分对光合作用的交互作用 | 第26-28页 |
3. 不同CO_2浓度下高羊茅对干旱、高温和二者协同作用的生理响应 | 第28-53页 |
·材料与办法 | 第28-31页 |
·植物材料和生长环境 | 第28页 |
·实验设计 | 第28-29页 |
·土壤和叶片水分含量的测定 | 第29页 |
·光合作用最佳温度的确定 | 第29-30页 |
·光合速率、气孔导度和暗呼吸速率的测定 | 第30页 |
·光化学效率和细胞膜的稳定性的测定 | 第30页 |
·数据统计分析 | 第30-31页 |
·结果 | 第31-49页 |
·土壤含水量 | 第31-34页 |
·生理响应 | 第34-37页 |
·光合速率、光合能力和气孔导度及相对气孔限制 | 第37-45页 |
·暗呼吸速率 | 第45-47页 |
·光合作用最佳温度的适应性变化 | 第47-49页 |
·结论与讨论 | 第49-53页 |
·温度升高对高羊茅的生理影响以及CO_2的缓解作用 | 第49-50页 |
·干旱对高羊茅的生理影响以及CO_2的缓解作用 | 第50-21页 |
·高温加干旱双重作用对高羊茅的生理影响以及CO_2的缓解作用 | 第21-52页 |
·CO2对光合作用最佳温度的影响 | 第52-53页 |
4. 不同CO_2羊浓度下高羊茅对热胁迫的生理生化响应 | 第53-77页 |
·材料与方法 | 第53-57页 |
·植物材料和生长环境 | 第53页 |
·实验设计 | 第53页 |
·叶片气体交换指标的测定 | 第53页 |
·叶片特征指标的测定 | 第53-54页 |
·叶绿素荧光和细胞膜稳定性的测定 | 第54页 |
·碳同位素分馏及叶片碳、氮含量的测定 | 第54-55页 |
·酶的提取与酶活的测定 | 第55-57页 |
·数据统计分析 | 第57页 |
·结果 | 第57-73页 |
·叶片气体交换指标及碳同位素分馏 | 第57-62页 |
·叶片特征指标 | 第62-67页 |
·生理指标 | 第67-71页 |
·Rubisco活性和Rubisco激活比率 | 第71-73页 |
·结论与讨论 | 第73-77页 |
·高浓度CO_2对高羊茅的生理影响 | 第73-74页 |
·热胁迫对高羊茅的生理影响 | 第74-75页 |
·高浓度CO_2对热胁迫的缓解作用 | 第75-77页 |
5. 不同CO_2浓度下高羊茅对于干旱及复水处理的生理化响应 | 第77-90页 |
·材料与方法 | 第77-78页 |
·植物材料和生长环境 | 第77页 |
·实验设计 | 第77页 |
·土壤和叶片水分含量和蒸散作用的测定 | 第77页 |
·光合速率、气孔导度和蒸腾速率的测定 | 第77页 |
·叶绿索和可溶性糖的测定 | 第77页 |
·Rubisco活性和Rubisco激活比率的测定 | 第77-78页 |
·结果 | 第78-87页 |
·水分指标 | 第78-81页 |
·光合速率、气孔导度和蒸腾速率 | 第81-84页 |
·可溶性糖和叶绿素 | 第84-86页 |
·Rubisco活性和Rubisco激活比率 | 第86-87页 |
·结论与讨论 | 第87-90页 |
6. 总结与展望 | 第90-91页 |
·总结 | 第90页 |
·展望 | 第90-91页 |
图版 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-107页 |
个人简介 | 第107-108页 |
导师简介 | 第108-109页 |
获得成果目录清单 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |