摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
英文缩略词表 | 第10-11页 |
引言 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-22页 |
1.1 盐胁迫对植物的影响 | 第12页 |
1.2 盐胁迫的作用机理及相应的耐盐机制 | 第12-18页 |
1.2.1 离子胁迫 | 第12-14页 |
1.2.1.1 K~+/Na~+的离子平衡机理 | 第13-14页 |
1.2.2 渗透胁迫 | 第14-18页 |
1.2.2.1 脯氨酸的渗透调节机理 | 第15页 |
1.2.2.2 甜菜碱的渗透调节机理 | 第15-16页 |
1.2.2.3 可溶性糖的渗透调节机理 | 第16-17页 |
1.2.2.4 可溶性蛋白的渗透调节机理 | 第17-18页 |
1.3 植物的CO_2效应 | 第18-20页 |
1.3.1 CO_2浓度升高对植物生长的影响 | 第18页 |
1.3.2 CO_2浓度升高对植物光合作用的影响 | 第18-19页 |
1.3.3 CO_2浓度升高对水分利用率的影响 | 第19页 |
1.3.4 CO_2浓度升高对气孔导度的影响 | 第19-20页 |
1.4 CO_2与盐胁迫的互作效应 | 第20页 |
1.5 本研究的意义 | 第20-22页 |
第二章 高浓度CO_2对盐胁迫下狗牙根的生理影响 | 第22-30页 |
2.1 材料与方法 | 第22-23页 |
2.1.1 植物材料和生长环境 | 第22-23页 |
2.1.2 材料处理与实验设计 | 第23页 |
2.2 测定指标及方法 | 第23-24页 |
2.2.1 草坪质量 | 第23页 |
2.2.2 细胞膜透性 | 第23-24页 |
2.2.3 气体交换参数 | 第24页 |
2.3 实验数据处理 | 第24页 |
2.4 结果 | 第24-28页 |
2.4.1 CO_2浓度对草坪草的生长和细胞膜透性的影响 | 第24-26页 |
2.4.2 CO_2浓度对草坪草气体交换参数的影响 | 第26-28页 |
2.5 讨论 | 第28-30页 |
第三章 高浓度CO_2对盐胁迫下狗牙根水分关系和渗透调节物质积累的影响 | 第30-44页 |
3.1 材料与方法 | 第30页 |
3.1.1 植物材料和生长环境 | 第30页 |
3.1.2 材料处理与实验设计 | 第30页 |
3.2 测定指标及方法 | 第30-33页 |
3.2.1 叶片相对含水量 | 第30页 |
3.2.2 水分利用效率 | 第30-31页 |
3.2.3 渗透调节能力 | 第31页 |
3.2.4 渗透调节相关的可溶性溶质 | 第31-33页 |
3.2.4.1 甜菜碱 | 第31页 |
3.2.4.2 脯氨酸 | 第31-32页 |
3.2.4.3 可溶性糖 | 第32页 |
3.2.4.4 可溶性蛋白 | 第32-33页 |
3.3 实验数据处理 | 第33页 |
3.4 结果 | 第33-41页 |
3.4.1 CO_2浓度对草坪草的水分利用效率的影响 | 第33页 |
3.4.2 CO_2浓度对草坪草的相对含水量和渗透调节能力的影响 | 第33页 |
3.4.3 CO_2浓度对草坪草的甜菜碱含量的影响 | 第33-37页 |
3.4.4 CO_2浓度对草坪草的脯氨酸含量的影响 | 第37页 |
3.4.5 CO_2浓度对草坪草可溶性糖(葡萄糖、果糖、蔗糖)含量的影响 | 第37页 |
3.4.6 CO_2浓度对草坪草可溶性蛋白含量的影响 | 第37-41页 |
3.5 讨论 | 第41-44页 |
第四章 高浓度CO_2对盐胁迫下狗牙根Na~+、K~+和K~+/Na~+的影响 | 第44-50页 |
4.1 材料与方法 | 第44页 |
4.1.1 植物材料和生长环境 | 第44页 |
4.1.2 材料处理与实验设计 | 第44页 |
4.2 测定指标及方法 | 第44-45页 |
4.2.1 Na~+和K~+的含量和K~+/Na~+比值 | 第44-45页 |
4.3 实验数据处理 | 第45页 |
4.4 结果与分析 | 第45-49页 |
4.4.1 CO_2浓度对草坪草Na~+含量的影响 | 第45页 |
4.4.2 CO_2浓度对草坪草K~+含量的影响 | 第45页 |
4.4.3 CO_2浓度对草坪草K~+/Na~+含量的影响 | 第45-49页 |
4.5 讨论 | 第49-50页 |
全文结论 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-64页 |
攻读学位期间论文发表情况 | 第64-66页 |
附录 | 第66-70页 |
致谢 | 第70页 |