中文摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
1 引言 | 第13-27页 |
·葡萄的产业地位 | 第13页 |
·葡萄的抗寒性 | 第13-22页 |
·葡萄的抗寒性与越冬性 | 第13-14页 |
·抗寒性研究方法 | 第14-16页 |
·葡萄种质资源与抗寒性的关系 | 第16-17页 |
·葡萄抗寒育种的成就 | 第17-18页 |
·抗寒类型的植物学特征 | 第18-19页 |
·抗寒类型的生理生化特征 | 第19-22页 |
·高温胁迫对植物生长发育的影响及耐热性诱导 | 第22-26页 |
·高温对植物生长抑制的作用 | 第22页 |
·高温胁迫对植物光合作用的影响 | 第22-23页 |
·高温胁迫下植物的应激反应 | 第23页 |
·植物耐热性的诱导 | 第23-26页 |
·研究目的及意义 | 第26-27页 |
2. 材料与方法 | 第27-34页 |
·砧木抗寒性试验 | 第27页 |
·离体根与活体根抗寒性比较 | 第27页 |
·适宜低温冷冻时间确定 | 第27页 |
·不同砧木离体根抗寒性鉴定 | 第27页 |
·NaHS0_3 及叶面肥对赤霞珠葡萄后期营养的影响 | 第27-28页 |
·不同砧穗组合对赤霞珠后期生长发育的影响 | 第28页 |
·钙及亚硫酸氢钠对巨峰叶片高温胁迫的缓解 | 第28-29页 |
·测定指标与试验方法 | 第29-34页 |
·电解质外渗率 | 第29页 |
·可溶性蛋白、丙二醛提取液的制备 | 第29-30页 |
·可溶性糖 | 第30页 |
·游离氨基酸 | 第30-31页 |
·脯氨酸 | 第31页 |
·果实含糖量 | 第31-32页 |
·果实含酸量 | 第32页 |
·光合速率 | 第32页 |
·荧光参数 | 第32-34页 |
3. 结果与分析 | 第34-62页 |
·砧木的抗寒性鉴定 | 第34-43页 |
·葡萄活体根系与离体根抗寒性的比较 | 第34页 |
·冷冻处理时间对离体根相对电导率的影响 | 第34-35页 |
·10 种砧木的抗寒性鉴定 | 第35-43页 |
·不同砧木与品种品系组合的生物学效应 | 第43-47页 |
·不同砧穗组合光合参数的变化 | 第43-44页 |
·不同砧穗组合荧光参数的变化 | 第44-45页 |
·不同砧穗组合果实糖酸含量 | 第45-46页 |
·不同砧穗组合的枝条生长量及贮藏营养 | 第46-47页 |
·喷施NaH50_3 对葡萄光合机构及贮藏营养的作用 | 第47-50页 |
·不同NaH50_3 组合对葡萄叶片光合参数的影响 | 第47-48页 |
·喷施NaH50_3 组合对葡萄叶片荧光参数的影响 | 第48-49页 |
·喷施NaH50_3 组合对赤霞珠果实品质的影响 | 第49页 |
·喷 NaHSO3各组合对葡萄枝条和根系贮藏营养的影响 | 第49-50页 |
·中后期使用叶面肥对延缓叶片衰老、增加贮藏营养的作用 | 第50-55页 |
·不同叶面肥对葡萄叶片光合参数的影响 | 第50-52页 |
·喷施叶面肥对葡萄叶片叶绿素荧光参数的影响 | 第52-53页 |
·叶面肥对葡萄果实品质的影响 | 第53-54页 |
·喷施叶面肥对葡萄枝条贮藏营养的影响 | 第54-55页 |
·钙对缓解葡萄叶片高温胁迫的作用 | 第55-59页 |
·高温下葡萄叶片净光合速率和气孔导度的日变化 | 第55页 |
·钙对高温胁迫下葡萄光合机构的影响 | 第55-59页 |
·NaHS0_3 对高温胁迫下葡萄叶片光合机构的影响 | 第59-62页 |
·NaHS0_3 对高温胁迫下葡萄光合参数的影响 | 第59页 |
·不同浓度NaHS0_3 对高温胁迫下葡萄叶片PSII 功能维持的影响 | 第59-60页 |
·NaHS0_3 对高温胁迫下葡萄叶片快速荧光诱导动力学参数的影响 | 第60页 |
·NaHSO_3 对高温胁迫下葡萄叶片丙二醛含量的影响 | 第60-62页 |
4 讨论 | 第62-67页 |
·砧木的抗寒性评价 | 第62-63页 |
·根系类型及结构与抗寒性 | 第63-64页 |
·葡萄砧木抗寒的生理生化机制 | 第64-65页 |
·保叶对改善葡萄贮藏营养与越冬性的关系 | 第65-66页 |
·叶面喷布化学制剂对缓解高温胁迫的可行性 | 第66-67页 |
5 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第79页 |