中文摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第一章 引言 | 第11-17页 |
第一节 立论依据 | 第11-14页 |
第二节 研究目的和研究内容 | 第14-15页 |
1 研究目的 | 第14页 |
2 研究内容 | 第14-15页 |
第三节 技术路线 | 第15-17页 |
第二章 国内外研究进展 | 第17-26页 |
第一节 CO_2浓度升高对植物生理特征的影响 | 第17-23页 |
1 光合速率 | 第17-20页 |
2 气孔导度、蒸腾速率和水分利用效率 | 第20-21页 |
3 Rubisco、光合色素与非结构性碳水化合物 | 第21-23页 |
第二节 CO_2浓度升高对植物生长的影响 | 第23-24页 |
第三节 CO_2浓度升对植物物质积累与分配的影响 | 第24-26页 |
第三章 材料与方法 | 第26-39页 |
第一节 试验条件 | 第26-33页 |
1 人工模拟实验系统位置 | 第26页 |
2 人工模拟实验系统的生长室结构 | 第26页 |
3 人工模拟实验系统的控制与数据采集 | 第26-29页 |
4 环境变量监测系统 | 第29页 |
5 生长室内的环境变量特征 | 第29-33页 |
第二节 研究材料与试验设计 | 第33-34页 |
1 研究对象 | 第33页 |
2 试验设计 | 第33-34页 |
3 CO_2浓度升高处理方法 | 第34页 |
第三节 研究方法与数据分析 | 第34-39页 |
1 碳、水交换速率 | 第34-35页 |
2 生理生化分析 | 第35-37页 |
3 生长与生物量测定 | 第37-38页 |
4 数据统计与分析 | 第38-39页 |
第四章 结果与分析 | 第39-70页 |
第一节 CO_2浓度升高对红桦幼苗生理特征的影响 | 第39-48页 |
1 碳、水交换速率 | 第39-40页 |
2 A/Q响应曲线 | 第40-42页 |
3 A/C_i响应曲线 | 第42-44页 |
4 Rubisco活性 | 第44-45页 |
5 叶氮浓度 | 第45页 |
6 光合色素浓度 | 第45-47页 |
7 非结构性碳水化合物浓度 | 第47-48页 |
第二节 CO_2浓度升高对红桦幼苗生长过程的影响 | 第48-58页 |
1 基径、树高和侧枝的生长过程 | 第48-51页 |
2 叶生长过程 | 第51-54页 |
3 相对生长速率 | 第54-58页 |
第三节 CO_2浓度升高对红桦幼苗物质积累及其分配的的影响 | 第58-70页 |
1 根生物量 | 第58-61页 |
2 根生物量的空间分配 | 第61-62页 |
3 细根长度及其空间分配 | 第62-63页 |
4 比叶面积 | 第63-64页 |
5 叶重比和叶面积比 | 第64-65页 |
6 叶生物量与面积的空间分配 | 第65-66页 |
7 组分生物量 | 第66-68页 |
8 根冠比 | 第68页 |
9 叶根重比 | 第68-69页 |
10 源汇重比 | 第69-70页 |
第五章 讨论 | 第70-87页 |
1 红桦幼苗光合适应及其生理机理 | 第70-76页 |
2 生长 | 第76-81页 |
3 物质积累与分配 | 第81-83页 |
4 研究展望 | 第83-87页 |
第六章 结论 | 第87-91页 |
1 生理特征 | 第87-88页 |
2 生长 | 第88-89页 |
3 物质积累与分配 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-109页 |
附录 | 第109-110页 |
发表论文情况 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-112页 |