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菊苣航天诱变高产抗旱新品系筛选及抗旱机制研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
1 引言第12-26页
    1.1 研究目的和意义第12页
    1.2 研究综述第12-24页
        1.2.1 菊苣研究进展第12-14页
        1.2.2 航天诱变的研究进展第14-16页
        1.2.3 植物干旱胁迫研究进展第16-24页
    1.3 研究内容和技术路线第24-26页
        1.3.1 研究的主要内容第24页
        1.3.2 研究的技术路线第24-26页
2 菊苣航天诱变材料RAPD分析及高产品系筛选第26-34页
    2.1 供试材料第26页
    2.2 试验方法第26-27页
        2.2.1 诱变材料的RAPD分析第26-27页
        2.2.2 诱变材料的形态特征及生产性能研究第27页
    2.3 结果与分析第27-32页
        2.3.1 菊苣RAPD多态性第27-28页
        2.3.2 菊苣遗传相似系数第28-29页
        2.3.3 形态特征变化第29-30页
        2.3.4 菊苣材料牧草生产性能第30-32页
    2.4 小结与讨论第32-34页
3 抗旱菊苣新品系筛选第34-40页
    3.1 材料与方法第34-35页
        3.1.1 材料第34页
        3.1.2 菊苣气孔参数的测量第34页
        3.1.3 菊苣叶片解剖结构的观察第34页
        3.1.4 干旱胁迫试验第34-35页
        3.1.5 数据处理第35页
    3.2 结果与分析第35-39页
        3.2.1 不同菊苣新品系的叶片表皮特征第35页
        3.2.2 不同菊苣新品系的叶片结构特征第35-36页
        3.2.3 不同菊苣新品系抗旱性指标的差异第36页
        3.2.4 不同菊苣新品系抗旱性的聚类分析第36-38页
        3.2.5 持续干旱胁迫下对菊苣的枯叶率、成活率第38-39页
    3.3 结论与讨论第39-40页
4 干旱胁迫下菊苣叶片的水分代谢与部分渗透调节物质的变化第40-55页
    4.1 材料与方法第40-43页
        4.1.1 材料第40页
        4.1.2 试验方法第40页
        4.1.3 测定内容第40-43页
    4.2 结果与分析第43-53页
        4.2.1 土壤干旱胁迫对不同菊苣土壤含水量的影响第43页
        4.2.2 水分胁迫下叶片相对含水量和水分饱和亏缺的变化第43-45页
        4.2.3 水分胁迫下有机渗透调节物质的变化第45-48页
        4.2.4 三种菊苣抗旱指标的相关分析第48-49页
        4.2.5 三种菊苣抗旱指标的主成分分析第49-53页
    4.3 小结与讨论第53-55页
        4.3.1 小结第53页
        4.3.2 讨论第53-55页
5 菊苣活性氧清除系统对水分胁迫的响应第55-70页
    5.1 材料与方法第55-58页
        5.1.1 材料第55页
        5.1.2 试验方法第55页
        5.1.3 测定内容第55-58页
    5.2 结果与分析第58-68页
        5.2.1 试验期间土壤绝对含水量的变化第58-59页
        5.2.2 干旱胁迫对三种菊苣叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响第59-60页
        5.2.3 干旱胁迫对三种菊苣叶片过氧化物酶(POD)活性的影响第60-61页
        5.2.4 干旱胁迫对三种菊苣叶片过氧化氢酶(CAT)活性的影响第61页
        5.2.5 干旱胁迫对三种菊苣叶片抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性的影响第61-62页
        5.2.6 干旱胁迫下三种菊苣叶片类胡萝卜素含量(Car)的变化第62-63页
        5.2.7 干旱胁迫下三种菊苣叶片丙二醛(MDA)含量的变化第63-64页
        5.2.8 三种菊苣抗旱指标的相关分析第64-65页
        5.2.9 菊苣抗旱指标的主成分分析第65-68页
    5.3 小结与讨论第68-70页
        5.3.1 小结第68页
        5.3.2 讨论第68-70页
6 不同抗旱等级菊苣的光合特性及其对干旱胁迫的响应第70-82页
    6.1 材料与方法第70-72页
        6.1.1 试验材料第70页
        6.1.2 试验处理第70-71页
        6.1.3 测定项目和方法第71-72页
        6.1.4 数据处理第72页
    6.2 结果与分析第72-79页
        6.2.1 主要气象因子日变化第72页
        6.2.2 菊苣光合特性的日变化规律第72-75页
        6.2.3 干旱胁迫下菊苣叶片Pn、Tr、Ci和Cond的影响第75-77页
        6.2.4 干旱胁迫过程中菊苣叶绿素荧光参数的变化第77-79页
    6.3 结论第79-80页
    6.4 讨论第80-82页
7 菊苣干旱胁迫下内源激素的调节机制第82-90页
    7.1 材料与方法第82-83页
        7.1.1 试验处理第82页
        7.1.2 激素的分析测定第82-83页
    7.2 结果与分析第83-88页
        7.2.1 干旱胁迫对叶片内源ABA、IAA、GA_3含量变化的影响第83-86页
        7.2.2 菊苣抗旱指标的主成分分析第86-88页
    7.3 小结与讨论第88-90页
        7.3.1 小结第88-89页
        7.3.2 讨论第89-90页
8 综合结论第90-92页
参考文献第92-102页
个人简介第102-104页
导师简介第104-106页
致谢第106-107页
附表第107页

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