1.引言 | 第1-23页 |
1.1 植物抗寒性的研究进展 | 第8-21页 |
1.1.1 植物的抗寒机理 | 第9-10页 |
1.1.2 如何测定植物的抗寒性 | 第10-17页 |
1.1.3 如何提高植物的抗寒性 | 第17-20页 |
1.1.4 研究展望 | 第20-21页 |
1.2 青檀的研究进展 | 第21-23页 |
2.材料与方法 | 第23-26页 |
2.1 试验材料 | 第23页 |
2.1.1 离体材料 | 第23页 |
2.1.2 活体材料 | 第23页 |
2.2 处理方法 | 第23页 |
2.2.1 对青檀离体材料的处理方法 | 第23页 |
2.2.2 对青檀活体材料的处理方法 | 第23页 |
2.3 测定方法 | 第23-26页 |
2.3.1 膜相对透性的测定 | 第23-24页 |
2.3.2 SOD、POD、MDA、CAT及可溶性蛋白的提取及测定 | 第24页 |
2.3.3 还原性糖及脯氨酸的粗提液的提取及测定 | 第24页 |
2.3.4 H_2O_2含量的测定 | 第24页 |
2.3.5 APX、GR、MDAR和DHAR的提取和测定 | 第24-25页 |
2.3.6 G6PDH、PFK和HK的提取及活性测定 | 第25页 |
2.3.7 NADH和NADPH的提取和测定 | 第25页 |
2.3.8 ASA和GSH提取及测定 | 第25-26页 |
3.结果与分析 | 第26-64页 |
3.1 低温胁迫对青檀离体枝条的影响 | 第26-44页 |
3.1.1 低温胁迫对青檀枝条膜透性和膜脂过氧化的影响 | 第26-31页 |
3.1.2 低温胁迫对青檀枝条韧皮部保护酶活性的影响 | 第31-32页 |
3.1.3 低温胁迫对青檀枝条韧皮部渗透调节物质的影响 | 第32-35页 |
3.1.4 低温胁迫下青檀枝条内抗坏血酸—谷胱甘肽循环中一些关键酶活性的改变 | 第35-38页 |
3.1.5 ASA和GSH含量的变化 | 第38-40页 |
3.1.6 戊糖磷酸途径,酵解和卡尔文循环中关键酶活性的改变和NADPH及NADH含量的改变 | 第40-44页 |
3.2 低温胁迫对青檀幼苗的影响 | 第44-64页 |
3.2.1 低温胁迫对青檀幼苗膜透性和膜脂过氧化的影响 | 第44-46页 |
3.2.2 低温胁迫对青檀幼苗叶片内保护酶活性的影响 | 第46-48页 |
3.2.3 低温胁迫对青檀实生苗小叶内渗透调节物质的影响 | 第48-52页 |
3.2.4 低温胁迫下青檀幼苗小叶内抗坏血酸—谷胱甘肽循环中一些关键酶活性的改变 | 第52-57页 |
3.2.5 低温胁迫对青檀幼苗叶片内ASA和GSH含量的影响 | 第57-59页 |
3.2.6 戊糖磷酸途径,酵解和卡尔文循环中关键酶活性的改变和NADPH及NADH含量的改变 | 第59-64页 |
4.结论与建议 | 第64-66页 |
4.1 结论 | 第64页 |
4.2 建议 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
图片 | 第73-76页 |
个人简介 | 第76-77页 |
导师简介 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |