摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第10-12页 |
1.1 立题依据 | 第10页 |
1.2 研究目的与意义 | 第10-11页 |
1.3 研究内容 | 第11页 |
1.4 研究技术路线 | 第11-12页 |
第二章 文献综述 | 第12-20页 |
2.1 榉树的研究进展 | 第12-13页 |
2.1.1 榉树的生物学特性 | 第12页 |
2.1.2 榉树资源分布与利用现状 | 第12-13页 |
2.1.3 环境因子对榉树生长的影响 | 第13页 |
2.1.4 榉树的研究现状 | 第13页 |
2.2 植物水分生理研究进展 | 第13-19页 |
2.2.1 植物的抗旱机理 | 第14页 |
2.2.2 植物抗涝机理 | 第14页 |
2.2.3 水分胁迫对植物生长形态的影响 | 第14-15页 |
2.2.4 水分胁迫对植物光合作用的影响 | 第15-16页 |
2.2.5 水分胁迫对植物细胞膜系统的影响 | 第16-17页 |
2.2.6 水分胁迫对植物抗氧化酶活性的影响 | 第17-18页 |
2.2.7 水分胁迫对植物渗透调节物质的影响 | 第18-19页 |
2.3 水分胁迫解除后的恢复实验对植物生长生理的影响 | 第19-20页 |
第三章 材料与方法 | 第20-26页 |
3.1 试验地点概况 | 第20页 |
3.2 试验材料 | 第20页 |
3.3 试验设计 | 第20-21页 |
3.4 试验指标测定方法 | 第21-25页 |
3.4.1 受害情况观测和受害指数的测定 | 第21页 |
3.4.2 生长指标的测定 | 第21-22页 |
3.4.3 水分指标的测定 | 第22页 |
3.4.4 光合指标的测定 | 第22页 |
3.4.5 抗逆生理生化指标的测定 | 第22-25页 |
3.5 数据处理方法 | 第25-26页 |
第四章 结果与分析 | 第26-54页 |
4.1 实验期间温室大棚内温湿度与土壤湿度的变化 | 第26页 |
4.2 水分胁迫对6个榉树无性系生长特性的影响 | 第26-31页 |
4.2.1 水分胁迫对表观性状和受害程度的影响 | 第26-29页 |
4.2.2 水分胁迫对株高和地径的影响 | 第29页 |
4.2.3 水分胁迫对生物量分配的影响 | 第29-31页 |
4.3 水分胁迫对叶片相对含水量(LRWC)的影响 | 第31-32页 |
4.4 水分胁迫对6个榉树无性系光合作用的影响 | 第32-41页 |
4.4.1 水分胁迫对光合色素的影响 | 第32-36页 |
4.4.2 水分胁迫对气体交换参数的影响 | 第36-41页 |
4.5 水分胁迫对6个榉树无性系活性氧代谢和抗氧化酶活性的影响 | 第41-45页 |
4.5.1 水分胁迫对SOD活性的影响 | 第41-42页 |
4.5.2 水分胁迫对POD活性的影响 | 第42-44页 |
4.5.3 水分胁迫对MDA含量的影响 | 第44-45页 |
4.6 水分胁迫对6个榉树无性系渗透调节物质的影响 | 第45-48页 |
4.6.1 水分胁迫对可溶性糖(SS)含量的影响 | 第45-47页 |
4.6.2 水分胁迫对可溶性蛋白(SC)含量的影响 | 第47-48页 |
4.7 6 个榉树无性系抗性能力的综合评价 | 第48-54页 |
4.7.1 相关性分析 | 第49页 |
4.7.2 主成分分析 | 第49-54页 |
第五章 结论与讨论 | 第54-59页 |
5.1 讨论 | 第54-56页 |
5.1.1 水分胁迫对榉树生长特性的影响 | 第54页 |
5.1.2 水分胁迫对榉树叶片相对含水量的影响 | 第54页 |
5.1.3 水分胁迫对榉树光合作用的影响 | 第54-55页 |
5.1.4 水分胁迫对榉树活性氧代谢和抗氧化酶活性的影响 | 第55-56页 |
5.1.5 水分胁迫对榉树渗透调节物质的影响 | 第56页 |
5.1.6 6 个榉树无性系抗性能力的综合评价 | 第56页 |
5.2 结论 | 第56-59页 |
5.2.1 水分胁迫对榉树生长特性的影响 | 第56页 |
5.2.2 水分胁迫对榉树叶片相对含水量的影响 | 第56-57页 |
5.2.3 水分胁迫对榉树光合作用的影响 | 第57页 |
5.2.4 水分胁迫对榉树活性氧代谢和抗氧化酶活性的影响 | 第57-58页 |
5.2.5 水分胁迫对榉树渗透调节物质的影响 | 第58页 |
5.2.6 6 个榉树无性系抗性能力的综合评价 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
附录 | 第66-67页 |
作者简介 | 第67页 |
个人研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |