摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 前言 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-19页 |
1.2.1 树木抗旱类型 | 第12-13页 |
1.2.2 水分利用效率 | 第13-14页 |
1.2.3 光合特性和蒸腾耗水 | 第14-15页 |
1.2.4 渗透调节与膜稳定性 | 第15-16页 |
1.2.5 叶片形态结构 | 第16-17页 |
1.2.6 树木抗旱性评价方法 | 第17-18页 |
1.2.7 石漠化树种研究现状 | 第18-19页 |
1.3 研究目的及意义 | 第19-20页 |
2 材料与方法 | 第20-25页 |
2.1 试验材料 | 第20-21页 |
2.2 研究技术路线 | 第21页 |
2.3 研究方法 | 第21-25页 |
2.3.1 盆栽模拟干旱试验 | 第21-24页 |
2.3.2 野外自然条件试验 | 第24-25页 |
2.4 数据处理 | 第25页 |
3 结果与分析 | 第25-53页 |
3.1 干旱胁迫时期的划分 | 第25-26页 |
3.2 干旱胁迫对苗木耗水特性的影响 | 第26-34页 |
3.2.1 不同干旱胁迫下苗木蒸腾日总耗水量的变化 | 第26-29页 |
3.2.2 不同干旱胁迫下苗木耗水速率的日变化 | 第29-31页 |
3.2.3 不同干旱胁迫下苗木白天平均耗水速率的变化 | 第31-32页 |
3.2.4 不同干旱胁迫下苗木最高耗水速率的比较 | 第32-34页 |
3.3 干旱胁迫对苗木光合指标的影响 | 第34-41页 |
3.3.1 干旱胁迫对苗木净光合速率的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 干旱胁迫对苗木蒸腾速率的影响 | 第35-36页 |
3.3.3 干旱胁迫对苗木气孔导度的影响 | 第36-37页 |
3.3.4 干旱胁迫对苗木胞间CO2浓度的影响 | 第37-39页 |
3.3.5 干旱胁迫对苗木瞬时水分利用效率的影响 | 第39-41页 |
3.4 干旱胁迫对苗木渗透调节与膜稳定性的影响 | 第41-45页 |
3.4.1 干旱胁迫对叶片可溶性蛋白质含量的影响 | 第41-42页 |
3.4.2 干旱胁迫对苗木叶片可溶性糖含量的影响 | 第42-43页 |
3.4.3 干旱胁迫对苗木叶片淀粉含量的影响 | 第43-44页 |
3.4.4 干旱胁迫对苗木叶片丙二醛含量的影响 | 第44-45页 |
3.5 广东石漠化地区6种造林树种叶解剖结构特征研究 | 第45-50页 |
3.5.1 叶横切面特征 | 第45-48页 |
3.5.2 叶片气孔分布特征 | 第48-50页 |
3.6 苗木抗旱性综合评价 | 第50-53页 |
3.6.1 苗木抗旱性指标主成分分析 | 第51-52页 |
3.6.2 苗木抗旱性综合比较 | 第52-53页 |
4 讨论与结论 | 第53-61页 |
4.1 干旱胁迫下苗木的耗水特征差异 | 第53-54页 |
4.2 干旱胁迫下苗木光合特性的响应 | 第54-55页 |
4.3 干旱胁迫下苗木的渗透调节与膜稳定性的响应 | 第55-57页 |
4.4 苗木叶片解剖结构特征 | 第57-58页 |
4.5 苗木抗旱性评价 | 第58-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
附录 | 第73页 |