摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
前言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-19页 |
1.1 植物的光合特性研究现状 | 第10-13页 |
1.1.1 植物的光合日变化 | 第10页 |
1.1.2 生理生态因子对植物光合作用的影响 | 第10-12页 |
1.1.3 杜鹃的光合特性研究进展 | 第12-13页 |
1.2 植物的抗旱性研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 干旱胁迫对植物生理生化的影响 | 第13-16页 |
1.2.2 干旱胁迫对植物叶绿素荧光特性的影响 | 第16-17页 |
1.2.3 杜鹃的抗旱性研究进展 | 第17-18页 |
1.3 研究目的与意义 | 第18-19页 |
2 4个杜鹃品种的光合特性研究 | 第19-31页 |
2.1 材料与方法 | 第19-21页 |
2.1.1 供试材料 | 第19页 |
2.1.2 试验方法 | 第19-20页 |
2.1.3 数据处理 | 第20-21页 |
2.2 结果分析 | 第21-29页 |
2.2.1 4个杜鹃品种光响应比较 | 第21-23页 |
2.2.2 净光合速率日变化的比较 | 第23页 |
2.2.3 环境因子日变化特征 | 第23-24页 |
2.2.4 光合参数日变化的比较 | 第24-28页 |
2.2.5 净光合速率与生理生态因子的相关性分析 | 第28-29页 |
2.3 讨论 | 第29-30页 |
2.3.1 4个杜鹃品种的光响应 | 第29页 |
2.3.2 4个杜鹃品种的光合日变化 | 第29-30页 |
2.4 结论 | 第30-31页 |
3 4个杜鹃品种的抗旱性研究 | 第31-65页 |
3.1 材料与方法 | 第31-36页 |
3.1.1 供试材料 | 第31页 |
3.1.2 试验方法 | 第31-35页 |
3.1.3 数据处理 | 第35-36页 |
3.2 结果分析 | 第36-59页 |
3.2.1 干旱胁迫下4个杜鹃品种叶片相对含水量和叶片水分饱和亏缺的变化 | 第36-38页 |
3.2.2 干旱胁迫下4个杜鹃品种相对电导率的变化 | 第38-39页 |
3.2.3 干旱胁迫下4个杜鹃品种叶绿素含量的变化 | 第39-43页 |
3.2.4 干旱胁迫下4个杜鹃品种超氧化物歧化酶(SOD)的变化 | 第43-44页 |
3.2.5 干旱胁迫下4个杜鹃品种丙二醛(MDA)含量的变化 | 第44-45页 |
3.2.6 干旱胁迫下4个杜鹃品种可溶性蛋白含量的变化 | 第45-46页 |
3.2.7 干旱胁迫下4个杜鹃品种脯氨酸含量的变化 | 第46-48页 |
3.2.8 干旱胁迫下4个杜鹃品种可溶性糖的变化 | 第48-49页 |
3.2.9 干旱胁迫下4个杜鹃品种初始荧光(Fo)和最大荧光(Fm)的变化 | 第49-52页 |
3.2.10 干旱胁迫下4个杜鹃品种潜在光化学效率(Fv/Fo)和最大光化学效率(Fv/Fm)的变化 | 第52-54页 |
3.2.11 干旱胁迫下4个杜鹃品种实际光化学效率(φPSⅡ)的变化 | 第54-55页 |
3.2.12 干旱胁迫下4个杜鹃品种光化学猝灭(qP)和非光化学猝灭(qN)的变化 | 第55-58页 |
3.2.13 干旱胁迫下4个杜鹃品种表观光合电子传递速率(ETR)的变化 | 第58-59页 |
3.3 4个杜鹃品种抗旱性的综合评价 | 第59-61页 |
3.4 讨论 | 第61-64页 |
3.4.1 干旱胁迫对4个杜鹃品种叶片水分的影响 | 第61页 |
3.4.2 干旱胁迫对4个杜鹃品种细胞膜系统的影响 | 第61-62页 |
3.4.3 干旱胁迫对4个杜鹃品种叶片光合色素的影响 | 第62页 |
3.4.4 干旱胁迫对4个杜鹃品种渗透条件物质的影响 | 第62-63页 |
3.4.5 干旱胁迫对4个杜鹃品种保护酶活性的影响 | 第63页 |
3.4.6 干旱胁迫对4个杜鹃品种叶绿素荧光特性的影响 | 第63页 |
3.4.7 4个杜鹃品种抗旱性综合评价 | 第63-64页 |
3.5 结论 | 第64-65页 |
4 总结与展望 | 第65-67页 |
4.1 4个杜鹃品种的光合特性研究 | 第65页 |
4.2 4个杜鹃品种的抗旱性研究 | 第65-66页 |
4.3 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
附录 1 | 第74-75页 |
附录 2 | 第75-76页 |
个人简介 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |