摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第9-20页 |
1.1 研究目的意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-18页 |
1.2.1 铁资源在土壤中存在状况的研究 | 第10页 |
1.2.2 植物体内铁存在及转运方式的研究 | 第10-11页 |
1.2.3 植物体内铁营养生理功能的研究 | 第11-13页 |
1.2.4 植物对缺铁胁迫适应性机理的研究 | 第13-16页 |
1.2.5 果树铁营养的研究 | 第16-18页 |
1.2.6 果树铁营养的研究进程 | 第18页 |
1.3 研究展望 | 第18-20页 |
2 材料与方法 | 第20-24页 |
2.1 试验材料 | 第20页 |
2.2 研究方法 | 第20-21页 |
2.2.1 水培营养液配方及培养条件 | 第20页 |
2.2.2 铁胁迫对杜梨生理生化特性的研究 | 第20-21页 |
2.2.3 不同来源杜梨铁吸收能力的研究 | 第21页 |
2.3 测定方法 | 第21-23页 |
2.3.1 黄化指数的调查 | 第21-22页 |
2.3.2 根际pH的动态监测 | 第22页 |
2.3.3 SOD、POD酶活性及脯氨酸含量的测定 | 第22页 |
2.3.4 叶绿素的测定 | 第22页 |
2.3.5 根系活力的测定 | 第22页 |
2.3.6 根系Fe3+还原酶活性的测定 | 第22-23页 |
2.3.7 生长指标的测定 | 第23页 |
2.3.8 全铁和活性铁的测定 | 第23页 |
2.3.9 杜梨耐缺铁性资源的结果调查 | 第23页 |
2.4 数据处理 | 第23-24页 |
3 结果与分析 | 第24-41页 |
3.1 铁胁迫下不同来源杜梨黄化程度分析 | 第24-25页 |
3.2 铁胁迫下不同来源杜梨根际pH值分析 | 第25-27页 |
3.3 铁胁迫下不同来源杜梨SOD、POD酶的活性及脯氨酸含量分析 | 第27-34页 |
3.3.1 根系内SOD酶活性变化 | 第27-28页 |
3.3.2 根系内POD酶活性变化 | 第28-29页 |
3.3.3 根系内脯氨酸含量变化 | 第29-30页 |
3.3.4 叶片内SOD酶活性变化 | 第30-31页 |
3.3.5 叶片内POD酶活性变化 | 第31-32页 |
3.3.6 叶片内脯氨酸含量变化 | 第32-34页 |
3.4 铁胁迫下不同来源杜梨叶绿素含量分析 | 第34-35页 |
3.5 铁胁迫下不同来源杜梨根系活力分析 | 第35页 |
3.6 铁胁迫下不同来源杜梨根系Fe3+还原酶活性分析 | 第35-36页 |
3.7 铁胁迫下不同来源杜梨生长指标分析 | 第36-38页 |
3.8 铁胁迫下不同来源杜梨全铁和活性铁含量分析 | 第38-39页 |
3.9 铁胁迫下不同来源杜梨耐缺铁性资源的筛选结果 | 第39-40页 |
3.10 铁胁迫下不同来源杜梨根系铁离子吸收速率分析 | 第40-41页 |
4 讨论 | 第41-47页 |
4.1 杜梨耐缺铁能力与其铁胁迫下生理生化响应的关系 | 第41-44页 |
4.1.1 与根际pH的关系 | 第41页 |
4.1.2 与抗氧化酶活性及脯氨酸含量的关系 | 第41-42页 |
4.1.3 与根系Fe3+还原酶活性的关系 | 第42-43页 |
4.1.4 与生长指标的关系 | 第43页 |
4.1.5 与全铁及活性铁含量的关系 | 第43-44页 |
4.1.6 与根系活力的关系 | 第44页 |
4.2 不同来源杜梨与铁吸收能力的关系 | 第44-45页 |
4.3 不同来源杜梨耐缺铁黄化能力的评价 | 第45-46页 |
4.4 水培法在筛选北方梨树砧木杜梨的耐缺铁方面的应用 | 第46-47页 |
5 结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-54页 |
在读期间发表的论文 | 第54-55页 |
作者简介 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |