摘要 | 第2-4页 |
Summary | 第4-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 植物受水分胁迫后的损害 | 第10-14页 |
1.1.1 逆境及植物的抗逆性 | 第10-12页 |
1.1.2 植物的抗旱类型 | 第12页 |
1.1.3 水分胁迫造成的损害及成因 | 第12-14页 |
1.2 植物的水分胁迫适应机理 | 第14-23页 |
1.2.1 植物光合生理对水分胁迫的响应 | 第14-15页 |
1.2.2 水分胁迫下植物活性氧代谢的变化 | 第15-16页 |
1.2.3 水分胁迫下植物各部位微观表型结构的变化 | 第16-19页 |
1.2.4 水分胁迫对植物内源激素含量的影响 | 第19-21页 |
1.2.5 水分胁迫下植株抗旱基因的诱导与表达 | 第21-23页 |
1.3 本研究的目的和意义 | 第23-25页 |
第二章 水分胁迫下三种苹果砧木叶绿素超微结构和根系、茎段及叶片形态结构特征研究 | 第25-38页 |
2.1 材料与方法 | 第25-28页 |
2.1.1 试验材料 | 第25-26页 |
2.1.2 水分胁迫处理 | 第26页 |
2.1.3 测定指标及方法 | 第26-27页 |
2.1.4 数据处理与分析 | 第27-28页 |
2.2 结果与分析 | 第28-36页 |
2.2.1 水分胁迫对三种苹果砧木叶绿体超微结构的影响 | 第28-29页 |
2.2.2 水分胁迫对三种砧木叶片解剖结构的影响 | 第29-31页 |
2.2.3 水分胁迫对三种砧木茎解剖结构的影响 | 第31-33页 |
2.2.4 水分胁迫对三种砧木根系解剖结构的影响 | 第33-36页 |
2.3 讨论 | 第36-38页 |
2.3.1 砧木叶绿体超微结构对水分胁迫的响应 | 第36页 |
2.3.2 砧木叶片结构对水分胁迫的响应 | 第36-37页 |
2.3.3 砧木茎结构对水分胁迫的响应 | 第37页 |
2.3.4 砧木根结构对水分胁迫的响应 | 第37-38页 |
第三章 水分胁迫对苹果砧木光合生理的影响 | 第38-44页 |
3.1 材料与方法 | 第38-39页 |
3.1.1 试验材料 | 第38页 |
3.1.2 水分胁迫处理 | 第38页 |
3.1.3 测定指标及方法 | 第38-39页 |
3.2 结果与分析 | 第39-42页 |
3.2.1 水分胁迫下三种砧木叶片光合特性的研究分析 | 第39-40页 |
3.2.2 水分胁迫下三种砧木叶片荧光参数的研究分析 | 第40-42页 |
3.3 讨论 | 第42-44页 |
第四章 水分胁迫对苹果砧木抗氧化酶系统的影响 | 第44-51页 |
4.1 材料与方法 | 第44-45页 |
4.1.1 试验材料 | 第44页 |
4.1.2 水分胁迫处理 | 第44页 |
4.1.3 测定指标及方法 | 第44-45页 |
4.2 结果与分析 | 第45-49页 |
4.2.1 水分胁迫下三种砧木长期水分利用效率(WUEL)的研究 | 第45-46页 |
4.2.2 水分胁迫下三种砧木叶片相对含水(LRWC)变化研究 | 第46-47页 |
4.2.3 水分胁迫下三种砧木叶片O_2~-产生速率的影响 | 第47页 |
4.2.4 水分胁迫下三砧木叶片MDA含量的研究分析 | 第47-48页 |
4.2.5 水分胁迫下三种砧木叶片SOD、POD、CAT活性的研究分析 | 第48-49页 |
4.3 讨论 | 第49-51页 |
第五章 水分胁迫对三种砧木内源激素含量的影响 | 第51-55页 |
5.1 材料与方法 | 第51页 |
5.1.1 试验材料 | 第51页 |
5.1.2 水分胁迫处理 | 第51页 |
5.1.3 测定指标及方法 | 第51页 |
5.2 结果与分析 | 第51-53页 |
5.2.1 水分胁迫对砧木叶片中三种内源激素含量的影响 | 第51-53页 |
5.2.2 水分胁迫对两种砧木中ZT/ABA、ZT/ABA和(ZT+IAA)/ABA值的影响 | 第53页 |
5.3 讨论 | 第53-55页 |
第六章 三种抗旱基因在砧木不同胁迫时期表达量的分析 | 第55-60页 |
6.1 材料与方法 | 第55-58页 |
6.1.1 试验材料 | 第55页 |
6.1.2 水分胁迫处理 | 第55页 |
6.1.3 PCR检测 | 第55-58页 |
6.2 结果与分析 | 第58-59页 |
6.3 讨论 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者简介 | 第72-73页 |
导师简介 | 第73-74页 |