摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究进展 | 第11-20页 |
1.2.1 彩色植物色素研究 | 第11页 |
1.2.2 干旱胁迫对植物的影响 | 第11-16页 |
1.2.3 淹水胁迫对植物的影响 | 第16-20页 |
1.3 研究内容 | 第20-22页 |
1.4 技术路线 | 第22-23页 |
2 试验材料与方法 | 第23-27页 |
2.1 试验地点 | 第23页 |
2.2 试验材料 | 第23页 |
2.3 试验处理 | 第23-25页 |
2.3.1 干旱试验处理 | 第23-25页 |
2.3.2 淹水试验处理 | 第25页 |
2.4 测定指标及方法 | 第25-26页 |
2.5 统计分析 | 第26-27页 |
3 干旱胁迫对杨树2025及其2个芽变品种光合生理特性的影响 | 第27-48页 |
3.1 土壤含水量的变化 | 第27-28页 |
3.2 持续干旱对叶片外部形态及植株生长的影响 | 第28-29页 |
3.3 对叶片色素含量及比例的影响 | 第29-35页 |
3.4 对叶片净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)的影响 | 第35页 |
3.5 对叶片气孔导度(Gs)、胞间CO_2浓度(Ci)的影响 | 第35-38页 |
3.6 对叶片水分利用率(WUE)、羧化效率(CE)的影响 | 第38-39页 |
3.7 光合生理特性的相关性 | 第39-40页 |
3.8 持续干旱胁迫下光合生理特征与土壤含水量的相关性及数学关系拟合 | 第40-42页 |
3.9 抗旱性的综合评价及光合特性相关性分析 | 第42-43页 |
3.10 小结与讨论 | 第43-48页 |
4 干旱胁迫对杨树品种2025及其2个芽变品种生理指标的影响 | 第48-61页 |
4.1 持续干旱对保护酶活性的影响 | 第48-51页 |
4.2 持续干旱对质膜相对透性、渗透调节物质含量的影响 | 第51-56页 |
4.3 抗旱性的综合评价 | 第56-57页 |
4.4 小结与讨论 | 第57-61页 |
5 持续淹水胁迫下的生理响应及抗涝性比较研究 | 第61-80页 |
5.1 对叶片外部形态及植株生长的影响 | 第61-64页 |
5.2 叶片色素含量的变化 | 第64-67页 |
5.3 对叶片净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)的影响 | 第67-71页 |
5.4 对叶片细胞生理特性的影响 | 第71-72页 |
5.5 对叶片气孔导度(Gs)、水分利用效率(WUE)的影响 | 第72-74页 |
5.6 光合生理特性的相关性 | 第74-76页 |
5.7 小结与讨论 | 第76-80页 |
6 淹水胁迫对杨树2025及其2个芽变品种生理指标的影响 | 第80-97页 |
6.1 持续淹水胁迫对保护酶活性的影响 | 第80-84页 |
6.2 持续淹水胁迫对叶片质膜相对透性(REC)的影响 | 第84-86页 |
6.3 持续淹水胁迫对叶片丙二醛含量(MDA)的变化 | 第86-87页 |
6.4 持续淹水胁迫对叶片脯氨酸含量的变化 | 第87-88页 |
6.5 持续淹水胁迫对叶片可溶性糖含量的变化 | 第88-89页 |
6.6 持续淹水胁迫对叶片可溶性蛋白质含量的变化 | 第89-90页 |
6.7 抗涝性的综合评价 | 第90-91页 |
6.8 小结与讨论 | 第91-97页 |
7 研究结论与与创新点 | 第97-99页 |
7.1 研究结论 | 第97-98页 |
7.2 创新点 | 第98页 |
7.3 存在的问题 | 第98-99页 |
7.3.1 试验材料问题 | 第98页 |
7.3.2 测定指标问题 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-112页 |
中英文缩略词对照表 | 第112-113页 |
附录:本人在读期间主要学术成果 | 第113-114页 |
致谢 | 第114页 |