摘要 | 第1-5页 |
SUMMARY | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-20页 |
·植物抗寒机理研究进展 | 第10-14页 |
·植物抗寒性与细胞膜系的关系 | 第10页 |
·植物抗寒性与抗氧化系统的关系 | 第10-12页 |
·植物抗寒性与渗透调节物质的关系 | 第12-13页 |
·植物抗寒性与光合作用的关系 | 第13-14页 |
·植物抗寒性与呼吸作用的关系 | 第14页 |
·提高植物抗寒性的措施 | 第14-19页 |
·低温锻炼与提高植物抗寒性的关系 | 第14-16页 |
·化学诱导与提高植物抗寒性的关系 | 第16-18页 |
·覆盖措施与提高植物抗寒性的关系 | 第18-19页 |
·独一味研究概述 | 第19页 |
·本研究的目的及意义 | 第19-20页 |
第二章 独一味幼苗抗寒机理研究 | 第20-30页 |
·材料与方法 | 第20-22页 |
·材料来源与试验地概况 | 第20页 |
·试验方法 | 第20页 |
·生理指标测定方法 | 第20-22页 |
·叶绿素含量的测定 | 第20-21页 |
·质膜透性相对电导率的测定 | 第21页 |
·POD、SOD 及 CAT 含量的测定 | 第21页 |
·丙二醛(MDA)含量的测定 | 第21-22页 |
·可溶性糖含量的测定 | 第22页 |
·数据统计 | 第22页 |
·结果与分析 | 第22-26页 |
·独一味幼苗夏季到秋季叶片叶绿素含量的动态变化 | 第22-23页 |
·独一味幼苗越冬期间电导率动态变化 | 第23页 |
·独一味幼苗越冬期间根颈保护酶(SOD、POD、CAT)活性动态变化 | 第23-25页 |
·独一味幼苗越冬期间丙二醛(MDA)含量动态变化 | 第25页 |
·独一味幼苗越冬期间可溶性糖含量的动态变化 | 第25-26页 |
·讨论与结论 | 第26-30页 |
·独一味幼苗夏季到秋季光合作用逐渐减弱 | 第26-27页 |
·独一味幼苗越冬期间保护酶(SOD、POD、CAT)活性呈“M”形变化趋势 | 第27-28页 |
·独一味幼苗越冬期间丙二醛与质膜透性持续增大 | 第28页 |
·独一味幼苗越冬期间可溶性糖含量呈现出“上升-下降-上升-下降”的变化趋势 | 第28-30页 |
第三章 外源CA~(2+)对独一味抗寒性影响 | 第30-36页 |
·材料与方法 | 第30-31页 |
·试验材料 | 第30页 |
·生理指标测定方法 | 第30页 |
·数据统计 | 第30-31页 |
·结果与分析 | 第31-34页 |
·CaCl_2 对低温胁迫后独一味幼苗叶片叶绿素含量的影响 | 第31页 |
·CaCl_2 对低温处理后独一味幼苗叶片细胞电解质渗透率的影响 | 第31-32页 |
·CaCl_2 对低温处理后独一味幼苗叶中抗氧化酶类活性的影响 | 第32-34页 |
·讨论与结论 | 第34-36页 |
·适宜浓度的Ca~(2+)可增强独一味幼苗叶片细胞膜系统的稳态性 | 第34页 |
·适宜浓度的Ca~(2+)可激活独一味幼苗叶中保护酶类活性 | 第34-35页 |
·适宜浓度的Ca~(2+)可使独一味幼苗叶片维持较高的叶绿素含量 | 第35-36页 |
第四章 外源水杨酸(SA)对独一味抗寒性的影响 | 第36-41页 |
·材料与方法 | 第36页 |
·试验材料 | 第36页 |
·处理方法 | 第36页 |
·测定指标及方法 | 第36页 |
·结果与分析 | 第36-39页 |
·SA 对独一味幼苗叶片相对电导率的影响 | 第36-37页 |
·SA 对独一味幼苗叶片中可溶性糖含量的影响 | 第37-38页 |
·SA 对独一味幼苗叶片中丙二醛含量的影响 | 第38页 |
·SA 对独一味幼苗叶片中保护酶活性的影响 | 第38-39页 |
·讨论与结论 | 第39-41页 |
第五章 独一味越冬保苗技术研究 | 第41-48页 |
·材料与方法 | 第41-42页 |
·试验材料 | 第41-42页 |
·测定项目及方法 | 第42页 |
·结果与分析 | 第42-46页 |
·秋季不同覆盖方式对土壤温度的影响 | 第42-44页 |
·秋季不同覆盖方式对独一味生长特性的影响 | 第44-45页 |
·冬季不同材料覆盖对独一味返青期、越冬率的影响 | 第45-46页 |
·讨论与结论 | 第46-48页 |
·秋季不同地膜覆盖方式可提高土壤温度,延迟幼苗枯黄期 | 第46-47页 |
·冬季不同材料覆盖可提高独一味幼苗越冬率 | 第47-48页 |
结论与展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
作者简介 | 第57-58页 |
导师简介 | 第58页 |