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水分胁迫对3种植物的生理和生长影响研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1. 绪论第13-23页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 研究的目的与意义第13-14页
    1.3 研究方法与技术路线第14-16页
        1.3.1 研究方法第14-15页
        1.3.2 研究技术路线第15-16页
    1.4 水分胁迫对植物影响的相关研究进展第16-21页
        1.4.1 水分胁迫对植物形态和叶片解剖结构的影响第16-17页
        1.4.2 水分胁迫对植物光合作用的影响第17-18页
        1.4.3 水分胁迫对植物渗透系统的影响第18-19页
        1.4.4 水分胁迫对植物抗氧化系统的影响第19页
        1.4.5 水分胁迫对植物相关调控基因的影响第19-21页
    1.5. 三种植物的研究概况第21-23页
        1.5.1 朱砂根的研究进展第21页
        1.5.2 山麻杆的研究进展第21页
        1.5.3 毛背桂樱的研究进展第21-23页
2 研究内容与方法第23-33页
    2.1 试验材料与方法第23-27页
        2.1.1 试验材料第23-27页
        2.1.2 试验地概况第27页
        2.1.3 试验设计第27页
    2.2 测定方法第27-30页
        2.2.1 叶绿素含量测定第27-28页
        2.2.2 可溶性糖含量测定第28页
        2.2.3 可溶性蛋白质测定第28-29页
        2.2.4 丙二醛的测定第29-30页
        2.2.5 荧光参数的测定第30页
        2.2.6 光响应曲线的测定第30页
    2.3 数据处理与分析第30-31页
        2.3.1 光响应曲线的拟合模型第30-31页
        2.3.2 数据处理第31页
    2.4 试验过程概况第31-33页
3 水分胁迫对山麻秆的影响第33-45页
    3.1 水分胁迫对叶绿素含量的影响第33页
    3.2 水分胁迫对荧光参数的影响第33-36页
        3.2.1 水分胁迫对Fv/Fm的影响第34页
        3.2.2 水分胁迫对Fv'/Fm'的影响第34-35页
        3.2.3 水分胁迫对qP、qN的影响第35-36页
        3.2.4 水分胁迫对ETR的影响第36页
    3.3 水分胁迫对光合曲线的影响第36-39页
        3.3.1 水分胁迫对光合曲线的影响第36-38页
        3.3.2 水分胁迫对光合曲线参数Pmax的影响第38-39页
        3.3.3 水分胁迫对光合曲线参数RD的影响第39页
    3.4 水分胁迫对MDA含量的影响第39-40页
    3.5 水分胁迫对水分利用效率(WUE)的影响第40页
    3.6 水分胁迫对形态特征的影响第40-41页
    3.7 分析与讨论第41-45页
        3.7.1 水分胁迫对光能捕获的影响第41页
        3.7.2 水分胁迫对光能传递的影响第41-42页
        3.7.3 水分胁迫对光能固定的影响第42页
        3.7.4 水分胁迫对能量消耗的影响第42-43页
        3.7.5 山麻秆对水分胁迫的生理适应机理第43-45页
4 水分胁迫对毛背桂樱的影响第45-57页
    4.1 水分胁迫对叶绿素总量的影响第45页
    4.2 水分胁迫对荧光参数的影响第45-48页
        4.2.1 水分胁迫对Fv/Fm的影响第45-46页
        4.2.2 水分胁迫对Fv’/Fm'的影响第46-47页
        4.2.3 水分胁迫对qP、qN的影响第47-48页
        4.2.4 水分胁迫对ETR的影响第48页
    4.3 水分胁迫对光合曲线的影响第48-51页
        4.3.1 水分胁迫对光合响应曲线的影响第48-50页
        4.3.2 水分胁迫对曲线参数Pmax的影响第50页
        4.3.3 水分胁迫对光曲线参数RD的影响第50-51页
    4.4 水分胁迫对生理生化指标的影响第51-53页
        4.4.1 水分胁迫对MDA的影响第51-52页
        4.4.2 水分胁迫对可溶性糖的影响第52页
        4.4.3 水分胁迫对可溶性蛋白质的影响第52-53页
    4.5 水分胁迫对形态特征的影响第53-54页
    4.6 分析与讨论第54-57页
        4.6.1 水分胁迫对光能捕获的影响第54页
        4.6.2 水分胁迫对光能传递的影响第54页
        4.6.3 水分胁迫对光能固定的影响第54页
        4.6.4 水分胁迫对能量消耗的影响第54-55页
        4.6.5 毛背桂樱对水分胁迫的生理适应机理第55-57页
5 水分胁迫对朱砂根的影响第57-71页
    5.1 水分胁迫叶绿素总量的影响第57页
    5.2 水分胁迫对荧光参数的影响第57-61页
        5.2.1 水分胁迫对Fv/Fm的影响第57-58页
        5.2.2 水分胁迫对Fv'/Fm’的影响第58-59页
        5.2.3 水分胁迫对qP、qN的影响第59-60页
        5.2.4 水分胁迫对ETR的影响第60-61页
    5.3 水分胁迫对光合曲线的影响第61-64页
        5.3.1 水分胁迫对光合曲线的影响第61-62页
        5.3.2 水分胁迫对光合曲线参数Pmax的影响第62-63页
        5.3.3 水分胁迫对光合曲线参数RD的影响第63-64页
    5.4 水分胁迫对生理生化指标的影响第64-66页
        5.4.1 水分胁迫对MDA的影响第64页
        5.4.2 水分胁迫对可溶性糖的影响第64-65页
        5.4.3 水分胁迫对可溶性蛋白质的影响第65-66页
    5.5 水分胁迫对形态特征的影响第66页
    5.6 分析与讨论第66-71页
        5.6.1 水分胁迫对光能捕获的影响第66-67页
        5.6.2 水分胁迫对光能传递的影响第67页
        5.6.3 水分胁迫对光能固定的影响第67-68页
        5.6.4 水分胁迫对能量消耗的影响第68页
        5.6.5 朱砂根对水分胁迫的生理适应机理第68-71页
6 结论与讨论第71-75页
    6.1 结论第71-73页
    6.2 讨论第73-75页
参考文献第75-83页
附录A.1: 山麻秆试验过程照片第83-84页
附录B.1: 毛背桂樱试验过程照片第84-85页
附录C.1: 朱砂根试验过程照片第85-87页
攻读学位期间的主要学术成果第87-89页
致谢第89页

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