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蚕豆气孔斑块化现象时空动态的定量化分析

致谢第6-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9页
1 绪论第17-37页
    1.1 气孔斑块化现象的定义和发现过程第17-18页
        1.1.1 气孔的概念和作用第17页
        1.1.2 气孔斑块化现象的概念第17-18页
            1.1.2.1 发现过程第17-18页
            1.1.2.2 存在范围第18页
    1.2 气孔斑块化现象的形成原因第18-24页
        1.2.1 气孔分布格局可导致斑块化第19-21页
            1.2.1.1 从发育学角度第19页
            1.2.1.2 从形态学角度第19-21页
                叶片类型第20页
                叶片成分第20页
                叶片结构第20-21页
        1.2.2 气孔运动动态可呈现斑块化第21-24页
            1.2.2.1 水力学原因第21页
            1.2.2.2 信号传导过程第21-22页
            1.2.2.3 叶肉细胞参与第22页
            1.2.2.4 环境因素第22-24页
                叶片环境第23页
                植株环境第23页
                生物因素第23-24页
    1.3 气孔斑块化现象的意义和影响第24-26页
        1.3.1 提高生理活动效率第24-25页
        1.3.2 抵抗病菌入侵第25页
        1.3.3 提取气孔运动模型第25-26页
        1.3.4 探索气孔互作关系第26页
    1.4 现有观测与分析气孔运动的工具和方法第26-31页
        1.4.1 观测手段第26-30页
            1.4.1.1 观测工具第26-28页
                直接观察第26-27页
                显微镜成像技术第27页
                图像成像技术第27-28页
                气体交换仪第28页
                整合观测技术第28页
            1.4.1.2 数据和指标第28-30页
                气孔开度和孔径面积第29页
                叶绿素荧光强度和叶温第29页
                气体交换数据第29-30页
        1.4.2 分析方法第30-31页
            1.4.2.1 时间动态第30页
            1.4.2.2 空间动态第30-31页
    1.5 科学问题、解决策略与技术路线第31-37页
        1.5.1 本文拟解决的科学问题第31页
        1.5.2 解决策略第31-36页
            1.5.2.1 选择研究角度第31-33页
                细胞尺度与叶片尺度之间第32页
                个体与整体综合考虑第32-33页
                时空动态的全局化分析第33页
            1.5.2.2 观测分析技术第33-34页
                图像分辨率缺陷第33-34页
                生理指标缺陷第34页
            1.5.2.3 数学和统计学手段第34-35页
                样本数量第34-35页
                统计学可靠性第35页
                空间格局的判断依据第35页
            1.5.2.4 自动化可重复研究第35-36页
            1.5.2.5 气孔免疫与非气孔免疫的判别第36页
        1.5.3 技术路线第36-37页
2 材料与方法第37-58页
    2.1 实验设计可行性分析第37-39页
        2.1.1 显微镜观察离体表皮条第37-38页
        2.1.2 实验处理条件第38页
        2.1.3 实验材料第38-39页
    2.2 实验材料第39-43页
        2.2.1 实验试剂的配制第39-40页
        2.2.2 植物材料的种植第40页
        2.2.3 菌种材料的培养第40页
        2.2.4 复合型植物抗蒸腾剂第40-43页
            2.2.4.1 制备方法第41-42页
                复合型抗蒸腾剂第41页
                单一成膜剂第41页
                单一酵母菌剂第41-42页
            2.2.4.2 处理及喷施方法第42-43页
                与单一成膜剂对比在离体表皮条上对气孔开度的影响第42页
                与单一酵母菌剂对比在活体叶片上的气体交换实验结果第42页
                与空白对照组对比在活体叶片上的水分利用效率差异第42-43页
    2.3 表皮条显微镜实验第43-44页
        2.3.1 表皮条的获取第43页
        2.3.2 表皮条的装片第43页
        2.3.3 显微镜下观察第43-44页
    2.4 图像获取与处理第44-45页
        2.4.1 统纺一区域第44页
        2.4.2 图像强化第44-45页
        2.4.3 标度校准第45页
    2.5 数据提取与筛选第45-47页
        2.5.1 模式识别第45-46页
        2.5.2 数据提取第46-47页
        2.5.3 数据输出第47页
    2.6 数据整理与分析第47-58页
        2.6.1 数据预处理第47-49页
            2.6.1.1 气孔定位与补充第47-48页
            2.6.1.2 数据比较与合并第48-49页
        2.6.2 数据分析第49-58页
            2.6.2.1 空间格局分析第49-55页
                点格局分析方法第50页
                改进的标准化S函数第50-55页
                其它分析方法第55页
            2.6.2.2 时间动态分析第55-58页
                模型拟合第56页
                聚类分析第56页
                层次聚类方法第56-57页
                K均值聚类方法第57-58页
3 结果第58-109页
    3.1 概述第58-70页
        3.1.1 显微镜拍摄图像初步处理结果第58-63页
        3.1.2 所有气孔的初始空间分布第63-64页
        3.1.3 所有气孔所有面积的概率密度分布第64页
        3.1.4 一定时间间隔下气孔面积变化情况第64-70页
    3.2 空间动态第70-79页
        3.2.1 初始气孔的空间格局分布第71-72页
        3.2.2 随时间推移不同状态气孔的空间格局变化第72-79页
            以一小时为时间间隔点第72-75页
            以十分钟为时间间隔点第75-79页
        3.2.3 不同处理下空间格局的强度第79页
    3.3 时间动态第79-109页
        3.3.1 时间振荡曲线总览第80-82页
        3.3.2 气孔振荡模型拟合第82-88页
            拟合结果指标总览第83-85页
            模型拟合结果参数分布第85-88页
        3.3.3 聚类分析第88-106页
            组间分类结果及对比第88-90页
            组内分类结果及对比第90-99页
            还原分类结果至空间格局第99-106页
        3.3.4 复合型抗蒸腾剂的应用效果第106-109页
            3.3.4.1 与单一成膜剂对比在离体表皮条上对气孔开度的影响第106-107页
            3.3.4.2 与单一酵母菌剂对比在活体叶片上的气体交换实验结果第107-108页
            3.3.4.3 与空白对照组对比在活体叶片上的水分利用效率差异第108-109页
4 讨论第109-117页
    4.1 研究方法的创新性第109-111页
        4.1.1 所用实验方法与现有研究的比较第109页
        4.1.2 弥补了现有研究的不足第109-110页
        4.1.3 本研究方法的扩展性第110-111页
    4.2 时空动态结果的深层含义第111-114页
        4.2.1 空间尺度下气孔运动模式呈现三阶段第111-113页
        4.2.2 气孔斑块化强度在不同处理下的横向比较第113页
        4.2.3 时间尺度上气孔振荡运动模型表现出气孔斑块化运动的特点第113-114页
    4.3 气孔斑块化现象内在机制第114-116页
        4.3.1 气孔运动本身存在随机性第114-115页
        4.3.2 气孔运动整体具有自组织行为第115-116页
    4.4 新型复合型抗蒸腾剂第116-117页
5 结论与展望第117-119页
    5.1 结论第117-118页
    5.2 展望第118-119页
参考文献第119-127页
附录第127-139页
作者简历第139页

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