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低温贮藏对不同含水量种子活力的影响

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
1 前言第11-19页
    1.1 种子活力的概念第11-12页
    1.2 种子活力测定的生产意义和重要性第12页
        1.2.1 种子活力的生产意义第12页
        1.2.2 种子活力测定的重要性第12页
    1.3 种子活力组分及影响因素第12-13页
        1.3.1 种子活力组分第12-13页
        1.3.2 种子活力的影响因素第13页
    1.4 种子活力测定的相关研究内容第13-19页
        1.4.1 标准发芽试验第13页
        1.4.2 种子活力研究涉及的各种生化指标第13-16页
            1.4.2.1 防御性保护酶第14页
            1.4.2.2 相关代谢酶活性第14-15页
            1.4.2.3 种子贮藏物质第15-16页
        1.4.3 电导率和呼吸速率第16-17页
        1.4.4 种子微生物第17-18页
        1.4.5 种子吸湿解吸规律第18页
        1.4.6 逆境法测定种子活力第18-19页
    1.5 目的与意义第19页
2 试验材料与方法第19-25页
    2.1 试验材料第19页
    2.2 试验设计第19-20页
    2.3 试验方法第20-25页
        2.3.1 小麦、玉米和棉花种子标准发芽实验第20-21页
        2.3.2 大豆种子发芽(高温盖砂法)第21页
        2.3.3 发芽幼苗相关指标测定第21页
        2.3.4 抗氧化酶活性和丙二醛(MDA)和可溶性蛋白含量的测定第21-24页
            2.3.4.1 超氧化物歧化酶(SOD)活性测定第22页
            2.3.4.2 过氧化物酶(POD)活性测定第22-23页
            2.3.4.3 过氧化氢酶(CAT)活性测定第23页
            2.3.4.4 丙二醛(MDA)含量测定第23-24页
            2.3.4.5 可溶性蛋白的测定第24页
        2.3.5 酸性磷酸(酯)酶活性测定第24-25页
        2.3.6 种子浸出液相对电导率测定第25页
3 结果与分析第25-83页
    3.1 不同贮藏条件下种子活力下降过程中的活力指数变化第25-31页
        3.1.1 不同贮藏条件下大豆种子活力下降过程中活力指数变化第25-26页
        3.1.2 不同贮藏条件下棉花种子活力下降过程中活力指数变化第26-27页
        3.1.3 不同贮藏条件下玉米种子活力下降过程中活力指数变化第27-28页
        3.1.4 不同贮藏条件下小麦种子活力下降过程中活力指数变化第28-31页
    3.2 不同贮藏条件下种子活力下降过程中发芽特性比较第31-36页
    3.3 不同贮藏条件下种子活力下降过程中幼苗相关指标变化第36-43页
        3.3.1 不同贮藏条件下大豆种子幼苗相关指标变化第37页
        3.3.2 不同贮藏条件下棉花种子幼苗相关指标变化第37-38页
        3.3.3 不同贮藏条件下玉米种子幼苗相关指标变化第38页
        3.3.4 不同贮藏条件下小麦种子幼苗相关指标变化第38-43页
    3.4 不同贮藏条件下种子活力下降过程中抗氧化酶活性的变化第43-59页
        3.4.1 不同贮藏条件下种子 SOD 活性变化比较第43-49页
            3.4.1.1 不同贮藏条件下大豆种子 SOD 活性变化第43-44页
            3.4.1.2 不同贮藏条件下棉花种子 SOD 活性变化第44-45页
            3.4.1.3 不同贮藏条件下玉米种子 SOD 活性变化第45页
            3.4.1.4 不同贮藏条件下小麦种子 SOD 活性变化第45-49页
        3.4.2 不同贮藏条件下种子活力下降过程 CAT 活性变化比较第49-54页
            3.4.2.1 不同贮藏条件下大豆种子 CAT 活性变化第49页
            3.4.2.2 不同贮藏条件下棉花种子 CAT 活性变化第49-50页
            3.4.2.3 不同贮藏条件下玉米种子 CAT 活性变化第50-51页
            3.4.2.4 不同贮藏条件下小麦种子 CAT 活性变化第51-54页
        3.4.3 不同贮藏条件下种子活力下降过程中 POD 活性变化比较第54-59页
            3.4.3.1 不同贮藏条件下大豆种子 POD 活性变化第54-55页
            3.4.3.2 不同贮藏条件下棉花种子 POD 活性变化第55-56页
            3.4.3.3 不同贮藏条件下玉米种子 POD 活性变化第56页
            3.4.3.4 不同贮藏条件下小麦种子 POD 活性变化第56-59页
    3.5 不同贮藏条件下种子活力下降过程中 MDA 含量变化比较第59-65页
        3.5.1 不同贮藏条件下大豆种子 MDA 含量变化第59-60页
        3.5.2 不同贮藏条件下棉花种子 MDA 含量变化第60-61页
        3.5.3 不同贮藏条件下玉米种子 MDA 含量变化第61-62页
        3.5.4 不同贮藏条件下小麦种子 MDA 含量变化第62-65页
    3.6 不同贮藏条件下种子活力下降过程中可溶性蛋白含量变化第65-71页
        3.6.1 不同贮藏条件下大豆种子可溶性蛋白含量变化第65-66页
        3.6.2 不同贮藏条件下棉花种子可溶性蛋白含量变化第66-67页
        3.6.3 不同贮藏条件下玉米种子可溶性蛋白含量变化第67-68页
        3.6.4 不同贮藏条件下小麦种子可溶性蛋白含量变化第68-71页
    3.7 不同贮藏条件下种子酸性磷酸酯酶活性变化比较第71-77页
        3.7.1 不同贮藏条件下大豆种子酸性磷酸酯酶活性变化第71-72页
        3.7.2 不同贮藏条件下棉花种子酸性磷酸酯酶活性变化第72页
        3.7.3 不同贮藏条件下玉米种子酸性磷酸酯酶活性变化第72-73页
        3.7.4 不同贮藏条件下小麦种子酸性磷酸酯酶活性变化第73-77页
    3.8 不同贮藏条件下种子活力下降过程中浸出液相对电导率变化第77-83页
        3.8.1 不同贮藏条件下大豆种子浸出液相对电导率变化第77-78页
        3.8.2 不同贮藏条件下棉花种子浸出液相对电导率变化第78页
        3.8.3 不同贮藏条件下玉米种子浸出液相对电导率变化第78-79页
        3.8.4 不同贮藏条件下小麦种子浸出液相对电导率变化第79-83页
4 讨论第83-87页
    4.1 种子老化机理探究第83-84页
    4.2 贮藏温度、时间和种子含水量对种子活力的影响第84-86页
    4.3 遗传因素对种子活力的影响第86-87页
5 结论第87-89页
    5.1 种子活力下降过程中相关生理生化指标出现规律性变化第87-88页
    5.2 种子活力下降与贮藏环境条件密切相关第88页
    5.3 种子耐贮性受遗传因素影响第88-89页
参考文献第89-97页
致谢第97-98页
读硕士期间发表论文情况第98页

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