首页--农业科学论文--林业论文--森林树种论文--针叶树类论文--樟子松论文

脱锻炼期间樟子松茎叶生长和抗寒性对土壤霜冻胁迫的响应

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
缩写词目录第7-10页
1 引言第10-15页
    1.1 土壤霜冻对树木生长发育的影响第10-11页
    1.2 木本植物的抗寒性研究第11-12页
        1.2.1 抗寒性第11页
        1.2.2 抗寒锻炼和脱锻炼第11-12页
        1.2.3 电阻抗图谱法(EIS 法)测定木本植物抗寒性第12页
    1.3 土壤积温与芽萌发、枝叶生长的关系第12-13页
    1.4 土壤霜冻对生理指标的影响第13-14页
        1.4.1 可溶性糖淀粉第13页
        1.4.2 叶绿素含量第13页
        1.4.3 光系统Ⅱ的最大光化学效率(Fv/Fm)第13页
        1.4.4 丙二醛(MDA)第13-14页
    1.5 研究目的及意义第14-15页
2 材料与方法第15-20页
    2.1 苗木材料第15页
    2.2 试验设计第15页
    2.3 电阻抗图谱法测定樟子松针叶和茎的抗寒性第15-16页
        2.3.1 冷冻处理第15-16页
        2.3.2 针叶和茎的电阻抗测定第16页
    2.4 生长与形态指标测定第16-17页
        2.4.1 芽萌动时期的观测第16-17页
        2.4.2 新叶与新梢长度生长和新梢粗度生长观测第17页
    2.5 针叶和茎可溶性糖淀粉的测定第17-18页
    2.6 针叶和茎含水量的测定第18页
    2.7 针叶叶绿素含量测定第18页
    2.8 最大光化学效率(FV/FM)测定第18-19页
    2.9 针叶和茎丙二醛(MDA)含量的测定第19-20页
3 结果与分析第20-43页
    3.1 脱锻炼期间不同处理土壤温度的变化特征第20-22页
        3.1.1 在 20 cm 和 50 cm 土壤深度处温度的变化特征第20-21页
        3.1.2 不同处理在 20 cm 土壤深度处的积温变化特征第21-22页
    3.2 脱锻炼期间针叶和茎的抗寒性变化第22-23页
    3.3 不同处理针叶的电阻抗图谱的变化第23-26页
        3.3.1 不同处理未冷冻一年生针叶的电阻抗图谱的变化第23-24页
        3.3.2 相同时期不同处理针叶的电阻抗图谱比较第24-26页
    3.4 不同处理茎的电阻抗图谱的变化第26-29页
        3.4.1 不同处理未冷冻一年生茎的电阻抗图谱的变化第26-27页
        3.4.2 相同时期不同处理茎的电阻抗图谱比较第27-29页
    3.5 各个处理未冷冻一年生茎的电阻抗图谱参数变化特征第29-33页
    3.6 不同处理未冷冻一年生针叶的电阻抗图谱参数变化特征第33-35页
    3.7 不同处理新生枝叶的生长特征第35-37页
        3.7.1 芽萌动期、展叶期、新枝粗度并长度和新叶长度停止生长的日期第35页
        3.7.2 新枝粗度生长特征第35-36页
        3.7.3 新枝长度生长特征第36页
        3.7.4 新叶长度生长特征第36-37页
    3.8 各处理新生枝叶生长与土壤 20 cm 土壤深度处积温的关系第37-38页
    3.9 不同处理生理指标的变化第38-43页
        3.9.1 针叶和茎可溶性糖、淀粉含量的变化第38-39页
        3.9.2 针叶和茎含水量的变化第39-40页
        3.9.3 针叶的叶绿素含量变化第40-41页
        3.9.4 针叶的最大光化学效率(Fv/Fm)第41页
        3.9.5 不同处理针叶和茎的 MDA 含量变化第41-43页
4. 讨论第43-46页
    4.1 针叶和茎在脱锻炼期间的抗寒性第43页
    4.2 脱锻炼期间电阻抗参数第43-44页
    4.3 脱锻炼期间针叶和茎的电阻抗图谱第44页
    4.4 脱锻炼期间,积温对针叶和茎的生长相关性第44-45页
    4.5 脱锻炼期间,延迟土壤霜冻对樟子松针叶和茎可溶性糖淀粉含量的影响第45-46页
5. 结论第46-47页
6. 参考文献第47-53页
作者简历第53-54页
致谢第54-55页

论文共55页,点击 下载论文
上一篇:脑白质高信号中脑铁沉积的3T磁共振研究
下一篇:婴幼儿专用干衣机的设计研究