摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
前言 | 第8页 |
1 文献综述 | 第8-14页 |
1.1 无花果的营养价值 | 第8-9页 |
1.2 无花果的药用价值 | 第9页 |
1.3 无花果的栽培情况 | 第9-10页 |
1.4 研究树种的基本情况 | 第10页 |
1.4.1 '布兰瑞克'无花果 | 第10页 |
1.4.2 '玛斯义陶芬'无花果 | 第10页 |
1.4.3 '波姬红'无花果 | 第10页 |
1.5 植物抗寒性生理研究进展 | 第10-14页 |
1.5.1 细胞膜透性与植物抗寒性 | 第11-12页 |
1.5.2 可溶性蛋白(SP)与植物抗寒性 | 第12页 |
1.5.3 游离脯氨酸(Pro)与植物抗寒性 | 第12-13页 |
1.5.4 可溶性糖与植物抗寒性 | 第13页 |
1.5.5 酶活性与植物抗寒性 | 第13-14页 |
1.5.6 叶绿素(Chl)含量与植物抗寒性 | 第14页 |
1.6 本文研究的目的 | 第14页 |
2 实验材料与方法 | 第14-17页 |
2.1 实验材料 | 第14-15页 |
2.2 试验设计 | 第15页 |
2.2.1 胁迫处理 | 第15页 |
2.2.2 萌芽实验 | 第15页 |
2.3 生理生化指标测定方法 | 第15-17页 |
2.3.1 电导率(REC)测定 | 第15-16页 |
2.3.2 可溶性蛋白(SP)含量测定 | 第16页 |
2.3.3 脯氨酸(Pro)含量测定 | 第16页 |
2.3.4 可溶性糖含量测定 | 第16页 |
2.3.5 POD酶活性测定 | 第16页 |
2.3.6 叶绿素(Chl)含量测定 | 第16页 |
2.3.7 抗寒性综合评定 | 第16页 |
2.3.8 枝条发芽率测定 | 第16-17页 |
2.3.9 数据统计分析方法 | 第17页 |
3 结果与分析 | 第17-33页 |
3.1 无花果枝条抗寒性研究 | 第17-23页 |
3.1.1 低温下无花果枝条的变化 | 第17-18页 |
3.1.2 低温下无花果枝条可溶性蛋白含量变化 | 第18-20页 |
3.1.3 低温下无花果枝条脯氨酸含量变化 | 第20-21页 |
3.1.4 低温下无花果枝条可溶性糖含量变化 | 第21-22页 |
3.1.5 低温下无花果枝条POD酶变化 | 第22-23页 |
3.2 无花果幼苗抗寒性研究 | 第23-31页 |
3.2.1 低温下无花果扦插苗相对电导率变化 | 第23-25页 |
3.2.2 低温下无花果扦插苗可溶性蛋白含量变化 | 第25-26页 |
3.2.3 低温下无花果扦插苗脯氨酸含量变化 | 第26-27页 |
3.2.4 低温下无花果扦插苗可溶性糖含量变化 | 第27-28页 |
3.2.5 低温下无花果扦插苗POD酶变化 | 第28-29页 |
3.2.6 低温下无花果扦插苗叶绿素含量变化 | 第29-31页 |
3.3 低温胁迫下无花果枝条发芽性能的研究 | 第31-32页 |
3.4 无花果生理生化指标分析 | 第32-33页 |
3.4.1 无花果枝条各项生理指标相关性分析 | 第32页 |
3.4.2 无花果扦插苗各项生理指标相关性研究 | 第32-33页 |
3.4.3 无花果枝条发芽性能与各项生理指标相关性分析 | 第33页 |
4 讨论 | 第33-36页 |
4.1 细胞质膜透性与植物抗寒性的关系 | 第33-34页 |
4.2 可溶性蛋白与植物抗寒性关系 | 第34页 |
4.3 游离脯氨酸与植物抗寒性关系 | 第34-35页 |
4.4 可溶性糖与植物抗寒性关系 | 第35页 |
4.5 POD酶活性与植物抗寒关系 | 第35-36页 |
4.6 低温对叶绿素含量的影响 | 第36页 |
5 结论 | 第36-37页 |
6 展望 | 第37-38页 |
致谢 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-45页 |