不同品种(类型)楸树苗木对干旱胁迫的生理响应
致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 前言 | 第9-20页 |
·树木抗旱性 | 第9-10页 |
·树木抗旱性机制 | 第10-14页 |
·保持水分吸收 | 第10页 |
·减少水分散失 | 第10-11页 |
·维持膨压 | 第11页 |
·原生质忍耐脱水 | 第11页 |
·渗透调节物质、蛋白质等产物积累 | 第11-14页 |
·植物抗旱性的研究方法 | 第14-17页 |
·干旱处理方法 | 第14-15页 |
·抗旱性评价指标 | 第15-16页 |
·抗旱鉴定的数量分析方法 | 第16-17页 |
·楸树的研究现状 | 第17-18页 |
·论文研究的目的与技术路线 | 第18-20页 |
·研究的目的和意义 | 第18-19页 |
·技术路线 | 第19-20页 |
2 材料与方法 | 第20-24页 |
·试验材料 | 第20-21页 |
·试验方法 | 第21页 |
·人工模拟干旱试验 | 第21页 |
·盆栽控水试验 | 第21页 |
·测定方法 | 第21-24页 |
·苗高、地径、生物量的测定 | 第21-22页 |
·光合指标 | 第22页 |
·叶绿素荧光动力学参数 | 第22页 |
·丙二醛(MDA) | 第22页 |
·超氧化物歧化酶(SOD) | 第22-23页 |
·相对含水量(RWC) | 第23页 |
·脯氨酸(Pro) | 第23页 |
·可溶性蛋白质 | 第23页 |
·可溶性糖 | 第23-24页 |
·抗旱蛋白 | 第24页 |
·细胞超微结构的观察 | 第24页 |
3 结果与分析 | 第24-70页 |
·盆栽控水干旱胁迫对楸树生长及生理生化指标的影响 | 第24-51页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗苗高、地径的影响 | 第24-26页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗生物量的影响 | 第26-27页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片净光合速率的影响 | 第27-28页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片气孔导度的影响 | 第28-29页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片胞间CO_2浓度的影响 | 第29-30页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片水分利用效率的影响 | 第30-31页 |
·干旱胁迫与光合指标的相关性 | 第31-32页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片Fv/Fm的影响 | 第32-34页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片ΦPSⅡ的影响 | 第34-36页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片丙二醛的影响 | 第36-38页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片超氧化物歧化酶的影响 | 第38-39页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片相对含水量的影响 | 第39-41页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片脯氨酸的影响 | 第41-43页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片可溶性蛋白的影响 | 第43-45页 |
·盆栽干旱胁迫对幼苗叶片可溶性糖的影响 | 第45-46页 |
·不同品种(类型)楸树幼苗根中蛋白质的表达 | 第46-47页 |
·对楸树抗旱性综合评价 | 第47-49页 |
·小结 | 第49-51页 |
·人工模拟干旱胁迫对楸树生理生化指标的影响 | 第51-70页 |
·PEG胁迫对幼苗净光合速率的影响 | 第51-52页 |
·PEG胁迫对幼苗气孔导度的影响 | 第52页 |
·PEG胁迫对幼苗胞间CO_2的影响 | 第52-53页 |
·PEG胁迫对幼苗蒸腾速率的影响 | 第53-54页 |
·PEG胁迫对幼苗Fv/Fm的影响 | 第54页 |
·PEG胁迫对幼苗ΦPSⅡ的影响 | 第54-55页 |
·PEG胁迫对幼苗叶片MDA含量的影响 | 第55-57页 |
·PEG胁迫对幼苗叶片SOD的影响 | 第57-59页 |
·PEG胁迫对幼苗叶片相对含水量的影响 | 第59-60页 |
·PEG胁迫对幼苗叶片脯氨酸的影响 | 第60-62页 |
·PEG胁迫对幼苗叶片可溶性蛋白的影响 | 第62-64页 |
·PEG胁迫对幼苗叶片可溶性糖的影响 | 第64-65页 |
·PEG胁迫下楸树的叶片超微结构的观察 | 第65-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
4.结论与讨论 | 第70-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
详细摘要 | 第80-83页 |