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盐胁迫下景天植物的超微弱发光及其激发机制

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
缩略语表第12-13页
1 引言第13-18页
    1.1 超微弱发光的概念第13页
    1.2 超微弱发光国内外研究进展第13-15页
    1.3 超微弱发光可能的机制第15-16页
        1.3.1 生物化学发光机理第15-16页
            1.3.1.1 活性氧机理第15-16页
            1.3.1.2 能量转换机理第16页
            1.3.1.3 DNA机理第16页
        1.3.2 生物物理发光机理第16页
    1.4 本课题研究意义及目的第16-18页
2 试验材料与方法第18-20页
    2.1 试验材料第18页
    2.2 试验方法第18-20页
        2.2.1 盐胁迫下德景天超微弱发光及生理变化第18页
        2.2.2 活性氧调控盐胁迫下德景天超微弱发光及生理变化第18页
        2.2.3 超微弱发光及生理指标测定方法第18-19页
            2.2.3.1 超微弱发光的测定第18页
            2.2.3.2 光合参数测定第18-19页
            2.2.3.3 叶片生理生化指标测定第19页
            2.2.3.4 德景天叶片活性氧系统酶活性的测定方法第19页
            2.2.3.5 德景天叶片能量系统相关生理指标的测定方法第19页
        2.2.4 数据统计分析第19-20页
3 结果分析第20-44页
    3.1 盐胁迫下德景天超微弱发光的变化及与生长活力、活性氧、能量和光合作用的关系第20-30页
        3.1.1 盐胁迫下德景天叶片超微弱发光的变化第20页
        3.1.2 盐胁迫下德景天叶片生长活力的变化第20-22页
            3.1.2.1 相对含水量的变化第20-21页
            3.1.2.2 束缚水与自由水比值的变化第21页
            3.1.2.3 根系活力的变化第21-22页
            3.1.2.4 超微弱发光与生长活力的相关性第22页
        3.1.3 盐胁迫下德景天叶片活性氧的变化第22-24页
            3.1.3.1 超氧阴离子产生速率的变化第22-23页
            3.1.3.2 丙二醛含量的变化第23页
            3.1.3.3 相对电导率的变化第23-24页
            3.1.3.4 超微弱发光与活性氧的相关性第24页
        3.1.4 盐胁迫下德景天叶片能量的变化第24-26页
            3.1.4.1 ATP、ADP、AMP含量的变化第24-25页
            3.1.4.2 能荷值的变化第25-26页
            3.1.4.3 超微弱发光与能量的相关性第26页
        3.1.5 盐胁迫下德景天叶片光合作用的变化第26-30页
            3.1.5.1 净光合速率的变化第26-27页
            3.1.5.2 蒸腾速率的变化第27页
            3.1.5.3 气孔导度的变化第27-28页
            3.1.5.4 胞间二氧化碳浓度的变化第28页
            3.1.5.5 叶绿素含量的变化第28-29页
            3.1.5.6 超微弱发光与光合作用的相关性第29-30页
    3.2 活性氧调控盐胁迫对德景天超微弱发光的影响及与生长活力、活性氧、能量和光合作用的关系第30-44页
        3.2.1 活性氧调控盐胁迫下德景天叶片超微弱发光的变化第30-31页
        3.2.2 活性氧调控盐胁迫下德景天生长活力的变化第31-33页
            3.2.2.1 相对含水量的变化第31页
            3.2.2.2 束缚水与自由水比值的变化第31-32页
            3.2.2.3 根系活力的变化第32页
            3.2.2.4 超微弱发光与生长活力的相关性第32-33页
        3.2.3 活性氧调控盐胁迫下德景天叶片活性氧的变化第33-35页
            3.2.3.1 超氧阴离子产生速率的变化第33-34页
            3.2.3.2 丙二醛含量的变化第34页
            3.2.3.3 相对电导率的变化第34-35页
            3.2.3.4 超微弱发光与活性氧的相关性第35页
        3.2.4 活性氧调控下德景天叶片能量的变化第35-38页
            3.2.4.1 ATP、ADP、AMP的变化第35-37页
            3.2.4.2 活性氧调控盐胁迫下德景天叶片能荷值的变化第37页
            3.2.4.3 超微弱发光与能量的相关性第37-38页
        3.2.5 活性氧调控盐胁迫下德景天叶片光合作用的变化第38-44页
            3.2.5.1 净光合速率的变化第38-39页
            3.2.5.2 蒸腾速率的变化第39页
            3.2.5.3 气孔导度的变化第39-40页
            3.2.5.4 胞间二氧化碳浓度的变化第40页
            3.2.5.5 叶绿素含量的变化第40-42页
            3.2.5.6 超微弱发光与光合作用的相关性第42-44页
4 讨论第44-48页
    4.1 盐胁迫及活性氧调控盐胁迫下超微弱发光与生长活力的关系第44页
    4.2 盐胁迫及活性氧调控盐胁迫下超微弱发光与活性氧的关系第44-45页
    4.3 盐胁迫及活性氧调控盐胁迫下超微弱发光与能量的关系第45-46页
    4.4 盐胁迫及活性氧调控盐胁迫下超微弱发光与光合作用的关系第46-48页
5 结论第48-49页
    5.1 盐胁迫及活性氧调控盐胁迫下超微弱发光与盐胁迫的关系第48页
    5.2 盐胁迫及活性氧调控盐胁迫下超微弱发光与生长活力的关系第48页
    5.3 盐胁迫及活性氧调控盐胁迫下超微弱发光与活性氧的关系第48页
    5.4 盐胁迫及活性氧调控盐胁迫下超微弱发光与能量的关系第48页
    5.5 盐胁迫及活性氧调控盐胁迫下超微弱发光与光合作用的关系第48-49页
致谢第49-50页
参考文献第50-54页
作者简介第54页

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