摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
缩略词表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 种子活力 | 第12-15页 |
1.1.1 种子活力的概念 | 第12-13页 |
1.1.2 影响种子活力的因素 | 第13-15页 |
1.1.2.1 遗传基因 | 第13页 |
1.1.2.2 气候条件 | 第13-14页 |
1.1.2.3 土壤条件 | 第14页 |
1.1.2.4 种子采收 | 第14-15页 |
1.1.2.5 种子加工处理与贮藏 | 第15页 |
1.2 种子休眠 | 第15-19页 |
1.2.1 种子休眠的原因 | 第15-16页 |
1.2.1.1 种子的后熟作用 | 第15-16页 |
1.2.1.2 种壳的限制因素 | 第16页 |
1.2.1.3 种子逆境因素 | 第16页 |
1.2.2 打破种子休眠的方法 | 第16-19页 |
1.2.2.1 机械处理 | 第16-17页 |
1.2.2.2 温度处理 | 第17页 |
1.2.2.3 物理射线与超声波处理 | 第17页 |
1.2.2.4 激素处理 | 第17-18页 |
1.2.2.5 多聚大分子处理 | 第18页 |
1.2.2.6 化学试剂处理 | 第18-19页 |
1.3 种子引发 | 第19-24页 |
1.3.1 种子引发的意义 | 第19页 |
1.3.2 种子引发的方法 | 第19-22页 |
1.3.2.1 植物激素引发 | 第19-20页 |
1.3.2.2 水引发 | 第20-21页 |
1.3.2.3 渗透调节引发 | 第21页 |
1.3.2.4 膜引发 | 第21页 |
1.3.2.5 滚筒引发 | 第21-22页 |
1.3.2.6 生物引发 | 第22页 |
1.3.3 种子引发机理 | 第22-24页 |
1.3.3.1 维持细胞膜的完整性,促进膜的生理功能 | 第22-23页 |
1.3.3.2 促进贮藏物质的转化,增强呼吸作用 | 第23页 |
1.3.3.3 促进保护物质形成,增加植物幼苗抗逆性 | 第23-24页 |
1.4 目前我国蔬菜种子引发存在的问题 | 第24页 |
1.5 本研究目的及意义 | 第24-25页 |
1.6 技术路线 | 第25-26页 |
第二章 GA_3、6-BA引发对热高温胁迫条件下叶用莴苣种子萌发的影响 | 第26-47页 |
2.1 材料与方法 | 第26-29页 |
2.1.1 试验材料 | 第26页 |
2.1.2 试验方法 | 第26-29页 |
2.1.2.1 种子的消毒处理 | 第26页 |
2.1.2.2 种子活力的检测 | 第26-27页 |
2.1.2.3 引发试剂的配制 | 第27页 |
2.1.2.4 种子浸出液相对电导率的测定 | 第27页 |
2.1.2.5 MDA含量的测定 | 第27-28页 |
2.1.2.6 抗氧化物酶活性 | 第28页 |
2.1.2.7 可溶性蛋白质 | 第28页 |
2.1.2.8 可溶性糖含量的测定 | 第28-29页 |
2.1.2.9 高温胁迫条件下引发对叶用莴苣种子活力指数的测定 | 第29页 |
2.1.3 数据处理 | 第29页 |
2.2 结果与分析 | 第29-45页 |
2.2.1 处理前种子活力 | 第29-30页 |
2.2.2 GA_3、6-BA引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子活力指数的影响 | 第30-35页 |
2.2.2.1 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子发芽率的影响 | 第31-32页 |
2.2.2.2 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子发芽指数的影响 | 第32-33页 |
2.2.2.3 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子活力指数的影响 | 第33-35页 |
2.2.3 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子细胞膜完整性的影响 | 第35-38页 |
2.2.3.1 引发对高温胁迫条件下种子浸出液相对电导率的影响 | 第35-36页 |
2.2.3.2 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子MDA含量的影响 | 第36-38页 |
2.2.4 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子保护性酶活性影响 | 第38-42页 |
2.2.4.1 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子POD活性的影响 | 第38-39页 |
2.2.4.2 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子SOD活性的影响 | 第39-40页 |
2.2.4.3 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子CAT活性的影响 | 第40-42页 |
2.2.5 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子贮藏物质转变的影响 | 第42-45页 |
2.2.5.1 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子可溶性蛋白的影响 | 第42-43页 |
2.2.5.2 引发对高温胁迫条件下叶用莴苣种子可溶性糖含量的影响 | 第43-45页 |
2.3 结论与讨论 | 第45-47页 |
2.3.1 引发增强了高温胁迫条件下叶用莴苣种子活力 | 第45页 |
2.3.2 引发有利于保持高温胁迫条件下叶用莴苣种子膜完整性 | 第45-46页 |
2.3.3 引发提高了高温胁迫条件下叶用莴苣种子保护性酶类的活性 | 第46页 |
2.3.4 引发加速了高温胁迫条件下叶用莴苣种子营养物质的转化 | 第46-47页 |
第三章 GA_3、6-BA引发对高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗生长的影响 | 第47-60页 |
3.1 材料与方法 | 第47-50页 |
3.1.1 试验材料 | 第47页 |
3.1.2 试验方法 | 第47-50页 |
3.1.2.1 莴苣的培养 | 第47页 |
3.1.2.2 叶绿素的提取 | 第47-48页 |
3.1.2.3 呼吸强度的测定 | 第48页 |
3.1.2.4 RNA的提取 | 第48页 |
3.1.2.5 逆转录反应 | 第48-49页 |
3.1.2.6 实时定量PCR | 第49-50页 |
3.1.3 数据处理 | 第50页 |
3.2 结果与分析 | 第50-58页 |
3.2.1引发处理对高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗生长的影响 | 第50-52页 |
3.2.1.1 GA_3引发对高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗生长的影响 | 第50-51页 |
3.2.1.2 6-BA引发对高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗生长的影响 | 第51页 |
3.2.1.3 GA_3+6BA引发对高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗生长的影响 | 第51-52页 |
3.2.2 引发处理对高温胁迫条件下生菜幼苗代谢水平的影响 | 第52-56页 |
3.2.2.1 引发处理对高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗叶绿素含量的影响 | 第52-54页 |
3.2.2.2 引发处理对高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗呼吸强度的影响 | 第54-56页 |
3.2.3 引发处理高温胁迫条件下对叶用莴苣幼苗Hsp70基因表达水平的影响 | 第56-58页 |
3.2.3.1 GA_3引发对高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗Hsp70基因表达的影响 | 第56-57页 |
3.2.3.2 6-BA引发对高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗Hsp70基因表达的影响 | 第57页 |
3.2.3.3 GA_3+6-BA引发处理对高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗Hsp70基因表达的影响 | 第57-58页 |
3.3 结论与分析 | 第58-60页 |
3.3.1 引发处理促进高温胁迫条件下莴苣幼苗的生长 | 第58页 |
3.3.2 引发处理提高高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗的代谢水平 | 第58-59页 |
3.3.3 引发处理促进高温胁迫条件下叶用莴苣幼苗热激蛋白Hsp70的表达 | 第59-60页 |
第四章 全文总结 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
作者简历 | 第69-70页 |