摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 植物抗旱性研究进展 | 第14-19页 |
1.2.1 形态指标与植物的抗旱性 | 第14-15页 |
1.2.2 植物水势与植物的抗旱性 | 第15-16页 |
1.2.3 光合特性与植物的抗旱性 | 第16-17页 |
1.2.4 叶绿素荧光与抗旱性的关系 | 第17-18页 |
1.2.5 生理电特性与植物抗旱性 | 第18-19页 |
1.3 研究的目的和意义 | 第19-20页 |
1.4 本研究课题简介 | 第20-22页 |
1.4.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.4.2 技术路线 | 第21页 |
1.4.3 创新点 | 第21-22页 |
第二章 植物电信号获取 | 第22-38页 |
2.1 电容传感器的工作原理 | 第22-23页 |
2.2 测量仪器与传感器材料筛选 | 第23-26页 |
2.2.1 主机及其附件筛选 | 第23-25页 |
2.2.2 电极的筛选 | 第25-26页 |
2.3 测量装置的设计 | 第26-27页 |
2.4 LCR测试仪的测定模式 | 第27-28页 |
2.5 测量频率、测量电压以及夹持力的筛选 | 第28-33页 |
2.5.1 测量频率的筛选 | 第28-29页 |
2.5.2 测量电压的筛选 | 第29页 |
2.5.3 传感器夹持力的筛选 | 第29-33页 |
2.6 植物水势信号的获取 | 第33-35页 |
2.6.1 露点水势仪的原理 | 第34页 |
2.6.2 水势仪主机及探头 | 第34-35页 |
2.7 自制平行板电容器的验证 | 第35-36页 |
2.7.1 实验材料 | 第35页 |
2.7.2 测量指标与方法 | 第35-36页 |
2.8 讨论 | 第36页 |
2.9 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 植物叶片电生理特性对外加激励的响应 | 第38-51页 |
3.1 植物叶片电生理特性对盐激励的响应 | 第38-45页 |
3.1.1 材料与方法 | 第38-40页 |
3.1.2 结果与分析 | 第40-45页 |
3.2 植物叶片电生理特性对酸碱激励的响应 | 第45-48页 |
3.2.1 材料与方法 | 第45-46页 |
3.2.2 结果与分析 | 第46-48页 |
3.3 讨论 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 干旱胁迫对植物叶片电特性的影响 | 第51-57页 |
4.1 材料与方法 | 第51-52页 |
4.1.1 实验材料 | 第51页 |
4.1.2 实验设计 | 第51-52页 |
4.1.3 测量指标和方法 | 第52页 |
4.1.4 数据处理 | 第52页 |
4.2 结果与分析 | 第52-55页 |
4.2.1 不同干旱梯度下植物叶片的生理电容 | 第52-53页 |
4.2.2 不同干旱梯度下植物叶片的组织水势 | 第53页 |
4.2.3 不同干旱梯度下植物的叶片紧张度 | 第53-55页 |
4.3 讨论 | 第55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 植物电生理参数的验证 | 第57-64页 |
5.1 材料与方法 | 第57-59页 |
5.1.1 实验材料 | 第57页 |
5.1.2 实验设计 | 第57-58页 |
5.1.3 测量方法 | 第58页 |
5.1.4 数据处理 | 第58-59页 |
5.2 结果与分析 | 第59-61页 |
5.2.1 不同梯度干旱下两种植物的光合指标 | 第59-60页 |
5.2.2 不同梯度干旱下两种植物的叶绿素荧光指标 | 第60-61页 |
5.3 电生理参数与叶片紧张度的验证 | 第61-63页 |
5.4 讨论 | 第63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-67页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间学术成果 | 第74页 |