首页--农业科学论文--园艺论文--蔬菜园艺论文--白菜类论文--大白菜论文

温度胁迫下大白菜生理生化变化研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 综述第13-21页
    1 高温胁迫对植物的伤害及植物耐热性研究进展第14-17页
        1.1 高温胁迫对植物形态结构和生长发育的影响第14页
        1.2 高温胁迫对植物光合作用的影响第14-15页
        1.3 高温胁迫对植物生物膜的影响第15页
        1.4 高温胁迫对植物抗氧化酶系统的影响第15-16页
        1.5 高温胁迫对植物渗透调节物质的影响第16-17页
    2 低温胁迫对植物的伤害及植物耐冷性研究进展第17-19页
        2.1 低温胁迫对植物形态结构和生长发育的影响第17页
        2.2 低温胁迫对植物光合作用的影响第17-18页
        2.3 低温胁迫对植物生物膜的影响第18页
        2.4 低温胁迫对植物抗氧化酶系统的影响第18-19页
        2.5 低温胁迫对植物渗透调节物质的影响第19页
    3 叶绿素快相荧光动力学技术在植物耐热性和耐冷性研究中的应用第19-21页
        3.1 高温胁迫下叶绿素快相荧光动力学的变化第19页
        3.2 低温胁迫下叶绿素快相荧光动力学的变化第19-21页
第二章 实验材料与方法第21-26页
    1 所用仪器与试剂第21页
    2 实验材料和方法第21-25页
        2.1 实验材料的培养与处理第21-22页
        2.2 生理生化指标的测定方法第22-25页
            2.2.1 光合色素的提取与含量测定第22页
            2.2.2 叶片质膜透性的测定第22页
            2.2.3 可溶性蛋白质含量的测定第22页
            2.2.4 可溶性糖和膜质过氧化产物MDA含量的测定第22-23页
            2.2.5 脯氨酸含量的测定第23页
            2.2.6 过氧化物酶(POD)活性的测定第23页
            2.2.7 超氧化物歧化酶(SOD)活性的测定第23-24页
            2.2.8 光合速率的测定第24页
            2.2.9 叶绿素荧光动力学参数的测定第24-25页
    3 数据分析第25-26页
第三章 实验结果第26-53页
    1 温度胁迫下大白菜的形态变化第26-28页
        1.1 温度胁迫下大白菜的表观形态变化第26页
        1.2 温度胁迫下大白菜叶片叶绿素含量的变化第26-28页
            1.2.1 高温胁迫下大白菜叶片叶绿素含量的变化第26-27页
            1.2.2 低温胁迫下大白菜叶片叶绿素含量的变化第27-28页
    2 温度胁迫下大白菜的生理生化变化第28-33页
        2.1 温度胁迫下大白菜叶片质膜透性的变化第28-29页
            2.1.1 高温胁迫下大白菜叶片质膜透性的变化第28页
            2.1.2 低温胁迫下大白菜叶片质膜透性的变化第28-29页
        2.2 温度胁迫下大白菜叶片中可溶性蛋白质含量的变化第29-31页
            2.2.1 高温胁迫下大白菜叶片中可溶性蛋白质含量的变化第29-30页
            2.2.2 低温胁迫下大白菜叶片中可溶性蛋白质含量的变化第30-31页
        2.3 温度胁迫下大白菜叶片中可溶性糖含量的变化第31-32页
            2.3.1 高温胁迫下大白菜叶片中可溶性糖含量的变化第31页
            2.3.2 低温胁迫下大白菜叶片中可溶性糖含量的变化第31-32页
        2.4 温度胁迫下大白菜叶片中脯氨酸含量的变化第32-33页
            2.4.1 高温胁迫下大白菜叶片中脯氨酸含量的变化第32-33页
            2.4.2 低温胁迫下大白菜叶片中脯氨酸含量的变化第33页
    3 温度胁迫下抗氧化物酶活性能力的变化第33-38页
        3.1 温度胁迫下大白菜叶片中膜脂过氧化产物丙二醛(MDA)含量的变化第33-35页
            3.1.1 高温胁迫下大白菜叶片中膜脂过氧化产物丙二醛(MDA)含量的变化第34页
            3.1.2 低温胁迫下大白菜叶片中膜脂过氧化产物丙二醛(MDA)含量的变化第34-35页
        3.2 温度胁迫下大白菜叶片中过氧化物酶(POD)活性的变化第35-36页
            3.2.1 高温胁迫下大白菜叶片中过氧化物酶(POD)活性的变化第35-36页
            3.2.2 低温胁迫下大白菜叶片中过氧化物酶(POD)活性的变化第36页
        3.3 温度胁迫下大白菜叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性的变化第36-38页
            3.3.1 高温胁迫下大白菜叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性的变化第36-37页
            3.3.2 低温胁迫下大白菜叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性的变化第37-38页
        3.4 温度胁迫下大白菜叶片过氧化氢酶(CAT)活性的变化第38页
    4 温度胁迫下大白菜叶片光合作用的变化第38-53页
        4.1 温度胁迫下大白菜叶片净光合速率的变化第38-39页
            4.1.1 高温胁迫下大白菜叶片净光合速率的变化第38-39页
            4.1.2 低温胁迫下大白菜叶片净光合速率的变化第39页
        4.2 温度胁迫下大白菜叶片叶绿素快相荧光动力学的变化第39-53页
            4.2.1 高温胁迫下大白菜叶片叶绿素快相荧光动力学曲线的变化第40-43页
            4.2.2 高温胁迫下大白菜叶片叶绿素快相荧光动力学参数的变化第43-46页
            4.2.3 低温胁迫下大白菜叶片叶绿素快相荧光动力学曲线的变化第46-49页
            4.2.4 低温胁迫下大白菜叶片叶绿素快相荧光动力学参数的变化第49-53页
第四章 讨论第53-59页
    1 大白菜对高温胁迫的响应第53-56页
        1.1 高温胁迫下大白菜形态结构的变化第53页
        1.2 高温胁迫下大白菜生理生化的变化第53-54页
        1.3 高温胁迫下大白菜抗氧化酶活性的变化第54-55页
        1.4 高温胁迫大白菜光合功能的变化第55-56页
    2 大白菜对低温胁迫的响应第56-59页
        2.1 低温胁迫下大白菜形态结构的变化第56页
        2.2 低温胁迫下大白菜生理生化的变化第56-57页
        2.3 低温胁迫下大白菜抗氧化酶活性的变化第57页
        2.4 低温胁迫下大白菜光合功能的变化第57-59页
第五章 结论第59-60页
    1 两种大白菜对温度逆境的适应性第59页
    2 两种大白菜对温度逆境的适应方式第59页
    3 叶绿素荧光技术在检测大白菜温度胁迫抗性中的优势第59-60页
附录A第60-62页
参考文献第62-71页
在读期间发表的学术论文及研究成果第71-72页
致谢第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:染料敏化太阳能电池中电子转移机制理论研究
下一篇:特发性肺含铁血黄素沉着症临床特点及随访研究