目录 | 第1-4页 |
中文摘要 | 第4-6页 |
1 前言 | 第6-11页 |
1.1 橡胶树芽接的愈合过程 | 第6-7页 |
1.2 橡胶树砧木与接穗间在产量和生长上的关系 | 第7-8页 |
1.3 橡胶树砧木与接穗间在生理生化上的关系 | 第8-11页 |
2 材料与方法 | 第11-16页 |
2.1 材料与样品的预处理 | 第11-12页 |
2.1.1 材料 | 第11页 |
2.1.2 样品的采集 | 第11-12页 |
2.1.3 样品预处理 | 第12页 |
2.1.3.1 提取胶乳浸出液 | 第12页 |
2.1.3.2 提取C-乳清 | 第12页 |
2.2 实验方法 | 第12-16页 |
2.2.1 干胶含量的测定 | 第12页 |
2.2.2 胶乳pH值的测定 | 第12页 |
2.2.3 硫醇含量的测定 | 第12-13页 |
2.2.4 无机磷含量的测定 | 第13页 |
2.2.5 蔗糖含量的测定 | 第13页 |
2.2.6 Mg~(2+)含量的测定 | 第13页 |
2.2.7 蔗糖转化酶活性的测定 | 第13-14页 |
2.2.7.1 蔗糖转化酶的提取 | 第13-14页 |
2.2.7.2 蔗糖转化酶活性的测定 | 第14页 |
2.2.7.3 粗酶蛋白质含量的测定 | 第14页 |
2.2.8 胶乳C-乳清聚丙烯酰胺电泳 | 第14-15页 |
2.2.9 胶乳C-乳清SDS-PAGE | 第15-16页 |
3 结果与分析 | 第16-46页 |
3.1 砧木与接穗之间在胶乳干胶含量上的相互影响 | 第16-17页 |
3.1.1 砧木对接穗胶乳干胶含量的影响 | 第16-17页 |
3.1.2 接穗对砧木胶乳干胶含量的影响 | 第17页 |
3.2 砧木与接穗之间在胶乳pH值上的相互影响 | 第17-20页 |
3.2.1 砧木对接穗胶乳pH值的影响 | 第17-19页 |
3.2.2 接穗对砧木胶乳pH值的影响 | 第19-20页 |
3.3 砧木与接穗之间在胶乳硫醇含量的相互影响 | 第20-22页 |
3.3.1 砧木对接穗胶乳硫醇含量的影响 | 第20-21页 |
3.3.2 接穗对砧木胶乳硫醇含量的影响 | 第21-22页 |
3.4 砧木与接穗之间在胶乳蔗糖含量的相互影响 | 第22-23页 |
3.4.1 砧木对接穗胶乳蔗糖含量的影响 | 第22页 |
3.4.2 接穗对砧木胶乳蔗糖含量的影响 | 第22-23页 |
3.5 砧木与接穗之间在胶乳无机磷含量的相互影响 | 第23-25页 |
3.5.1 砧木对接穗胶乳无机磷含量的影响 | 第24页 |
3.5.2 接穗对砧木胶乳无机磷含量的影响 | 第24-25页 |
3.6 砧木与接穗之间在胶乳Mg~(2+)含量的相互影响 | 第25-27页 |
3.6.1 砧木对接穗胶乳Mg~(2+)含量的影响 | 第25-26页 |
3.6.2 接穗对砧木胶乳Mg~(2+)含量的影响 | 第26-27页 |
3.7 砧木与接穗之间在胶乳蔗糖转化酶活性的相互影响 | 第27-29页 |
3.7.1 砧木对接穗胶乳蔗糖转化酶活性的影响 | 第27-28页 |
3.7.2 接穗对砧木胶乳蔗糖转化酶活性的影响 | 第28-29页 |
3.8 砧木与接穗之间在C-乳清酯酶同工酶的相互影响 | 第29-37页 |
3.8.1 砧木对接穗酯酶同工酶的影响 | 第31-32页 |
3.8.2 接穗对砧木酯酶同工酶的影响 | 第32页 |
3.8.3 不同割胶阶段和采用乙烯利刺激处理时砧穗间相互影响的变化 | 第32-37页 |
3.9 砧木与接穗之间在C-乳清过氧化物酶的相互影响 | 第37-42页 |
3.10 砧木和接穗之间在C-乳清可溶性蛋白的相互影响 | 第42-46页 |
4 讨论 | 第46-52页 |
4.1 橡胶芽接树砧木与接穗之间在生理特性方面的相互影响 | 第46页 |
4.2 割胶时间延长时砧木与接穗之间在生理特性方面相互影响的变化 | 第46-48页 |
4.3 乙烯利刺激对砧穗之间在生理特性方面的关系的影响 | 第48页 |
4.4 砧木和接穗之间在蔗糖转化酶活性的相互影响 | 第48-49页 |
4.5 砧木和接穗之间同工酶的相互影响 | 第49-52页 |
5. 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
英文摘要 | 第60-62页 |
致谢 | 第62页 |