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重瓣玫瑰诱导抗虫性研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第16-25页
    1.1 玫瑰的价值及研究现状第16-17页
        1.1.1 生物学特性及观赏价值第16页
        1.1.2 经济价值第16-17页
    1.2 植物的诱导抗虫性第17-23页
        1.2.1 诱导手段第18-19页
        1.2.2 诱导的防御反应第19-23页
    1.3 植物诱导抗性中的信号第23-24页
    1.4 前景与展望第24页
    1.5 研究的目的和意义第24-25页
2 机械损伤诱导重瓣玫瑰营养物质的变化第25-40页
    2.1 机械损伤诱导重瓣玫瑰可溶性蛋白含量变化第25-27页
        2.1.1 材料与方法第25-26页
        2.1.2 数据处理第26页
        2.1.3 结果与分析第26-27页
    2.2 机械损伤诱导重瓣玫瑰可溶性糖含量变化第27-28页
        2.2.1 材料与方法第27页
        2.2.2 数据处理第27页
        2.2.3 结果与分析第27-28页
    2.3 机械损伤诱导重瓣玫瑰氨基酸的变化第28-37页
        2.3.1 材料与方法第28页
        2.3.2 数据分析第28-29页
        2.3.3 结果与分析第29-37页
    2.4 结论与讨论第37-39页
        2.4.1 可溶性蛋白第37-38页
        2.4.2 可溶性糖第38页
        2.4.3 氨基酸第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
3 机械损伤诱导重瓣玫瑰防御酶的变化第40-46页
    3.1 材料与方法第40-41页
        3.1.1 植物材料第40页
        3.1.2 诱导处理第40页
        3.1.3 测定方法第40-41页
        3.1.4 数据统计第41页
    3.2 结果与分析第41-44页
        3.2.1 机械损伤对重瓣玫瑰叶片PAL活性的影响第41-42页
        3.2.2 机械损伤对重瓣玫瑰叶片PPO活性的影响第42-43页
        3.2.3 机械损伤对重瓣玫瑰叶片POD活性的影响第43-44页
    3.3 结论与讨论第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
4 机械损伤诱导重瓣玫瑰次生物质的变化第46-51页
    4.1 机械损伤诱导重瓣玫瑰总酚含量的变化第46-47页
        4.1.1 材料与方法第46页
        4.1.2 数据分析第46页
        4.1.3 结果与分析第46-47页
    4.2 机械损伤诱导重瓣玫瑰单宁含量的变化第47-49页
        4.2.1 材料与方法第47-48页
        4.2.2 结果与分析第48-49页
    4.3 结论与讨论第49页
    4.4 本章小结第49-51页
5 不同化合物诱导重瓣玫瑰营养物质的变化第51-63页
    5.1 不同化合物诱导重瓣玫瑰可溶性蛋白含量的变化第51-56页
        5.1.1 材料与方法第51页
        5.1.2 数据分析第51-52页
        5.1.3 结果与分析第52-56页
    5.2 不同化合物诱导重瓣玫瑰可溶性糖含量变化第56-60页
        5.2.1 材料与方法第56页
        5.2.2 数据处理第56页
        5.2.3 结果与分析第56-60页
    5.3 结论与讨论第60-62页
        5.3.1 可溶性蛋白第60-61页
        5.3.2 可溶性糖第61-62页
    5.4 本章小结第62-63页
6 不同化合物诱导重瓣玫瑰防御酶的变化第63-78页
    6.1 材料与方法第63页
        6.1.1 植物材料第63页
        6.1.2 测定方法第63页
    6.2 结果与分析第63-75页
        6.2.1 不同化合物诱导重瓣玫瑰PAL活性变化第63-67页
        6.2.2 不同化合物诱导重瓣玫瑰PPO活性变化第67-71页
        6.2.3 不同化合物诱导重瓣玫瑰POD活性变化第71-75页
    6.3 结论与讨论第75-77页
    6.4 本章小结第77-78页
7 不同化合物诱导重瓣玫瑰次生物质的变化第78-88页
    7.1 不同化合物诱导重瓣玫瑰总酚含量的变化第78-82页
        7.1.1 材料与方法第78页
        7.1.2 结果与分析第78-82页
    7.2 不同化合物诱导重瓣玫瑰单宁含量的变化第82-86页
        7.2.1 材料与方法第82页
        7.2.2 结果与分析第82-86页
    7.3 结论与讨论第86-87页
    7.4 本章小结第87-88页
8 不同诱导的重瓣玫瑰对双斑萤叶甲解毒酶和取食的影响第88-97页
    8.1 材料与方法第88-89页
        8.1.1 植物材料及处理第88页
        8.1.2 试虫虫源及处理第88页
        8.1.3 酶活力测定第88页
        8.1.4 可溶性蛋白含量测定第88页
        8.1.5 取食面积的测定第88-89页
    8.2 结果与分析第89-95页
        8.2.1 不同因子诱导重瓣玫瑰对双斑萤叶甲解毒酶的影响第89-94页
        8.2.2 不同因子诱导重瓣玫瑰对双斑萤叶甲取食面积的影响第94-95页
    8.3 结论与讨论第95-96页
    8.4 本章小结第96-97页
9 不同处理诱导重瓣玫瑰抗性生理指标及抗虫性综合评价第97-101页
    9.1 评价方法第97页
        9.1.1 不同处理对重瓣玫瑰抗虫生理指标的综合评价方法第97页
        9.1.2 重瓣玫瑰诱导抗虫性的综合评价方法第97页
    9.2 结果与分析第97-99页
        9.2.1 机械损伤对重瓣玫瑰抗虫生理指标的综合评价第97-98页
        9.2.2 不同化合物对重瓣玫瑰抗虫生理指标的综合评价第98页
        9.2.3 不同处理下重瓣玫瑰的诱导抗虫性的综合评价第98-99页
    9.3 结论与讨论第99-100页
    9.4 本章小结第100-101页
结论第101-105页
参考文献第105-119页
攻读学位期间发表的学术论文第119-120页
致谢第120-121页
个人简历第121-122页

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