摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
缩略词表 | 第7-10页 |
前言 | 第10页 |
1. 文献综述 | 第10-15页 |
1.1 盐胁迫对植物的影响 | 第10-13页 |
1.1.1 盐胁迫对植物外观形态生长发育的影响 | 第11页 |
1.1.2 盐胁迫对植物内部结构的影响 | 第11页 |
1.1.3 盐胁迫对植物细胞膜的影响 | 第11-12页 |
1.1.4 盐胁迫对植物光合作用的影响 | 第12页 |
1.1.5 盐胁迫对植物活性氧代谢的影响 | 第12-13页 |
1.2 耐盐机制 | 第13-15页 |
1.2.1 渗透调节机制 | 第13页 |
1.2.2 离子区域化 | 第13-14页 |
1.2.3 活性氧自由基清除系统 | 第14-15页 |
1.2.4 植物细胞内离子平衡的调节 | 第15页 |
2 研究的目的和意义 | 第15-17页 |
3 试验材料与方法 | 第17-22页 |
3.1 试验材料 | 第17页 |
3.2 试验处理 | 第17页 |
3.3 测定指标及方法 | 第17-21页 |
3.3.1 盐胁迫危害症状调查 | 第17-18页 |
3.3.2 生长量测定 | 第18页 |
3.3.3 过氧化氢(H_2O_2)含量测定 | 第18页 |
3.3.4 超氧阴离子(O_2~-·)含量的测定 | 第18-19页 |
3.3.5 超氧化物岐化酶(SOD)活性的测定 | 第19页 |
3.3.6 过氧化氢酶(CAT)活性测定 | 第19-20页 |
3.3.7 过氧化物酶(POD)活性的测定 | 第20页 |
3.3.8 抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性的测定 | 第20页 |
3.3.9 抗坏血酸(AsA)含量测定 | 第20-21页 |
3.3.10 还原型谷胱甘肽(GSH)含量的测定 | 第21页 |
3.4 数据处理及分析方法 | 第21-22页 |
4 结果与分析 | 第22-33页 |
4.1 在NaCl胁迫下3种灌木植株形态的变化 | 第22-23页 |
4.2 3种灌木在NaCl胁迫下生长量的变化 | 第23-24页 |
4.3 NaCl胁迫对过氧化氢(H_2O_2)含量的影响 | 第24-25页 |
4.4 NaCl胁迫对超氧阴离子(O_2~-·)的影响 | 第25-26页 |
4.5 NaCl胁迫对超氧化物岐化酶(SOD)含量的影响 | 第26-27页 |
4.6 NaCl胁迫对过氧化氢酶(CAT)活性的影响 | 第27-28页 |
4.7 NaCl胁迫对过氧化物酶(POD)活性的影响 | 第28-29页 |
4.8 NaCl胁迫对抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性的影响 | 第29-30页 |
4.9 NaCl胁迫对抗坏血酸(AsA)含量的影响 | 第30-31页 |
4.10 NaCl胁迫对还原型谷胱甘肽(GSH)含量的影响 | 第31-32页 |
4.11 三种灌木耐NaCl胁迫能力的综合评价 | 第32-33页 |
5 讨论与小结 | 第33-39页 |
5.1 NaCl胁迫对植株叶片形态的影响 | 第33-34页 |
5.2 NaCl胁迫对植株新稍生长量的影响 | 第34-35页 |
5.3 植物活性氧及抗氧化系统对NaCl胁迫的响应 | 第35-37页 |
5.3.1 NaCl胁迫对火棘活性氧及抗氧化系统的影响 | 第35-36页 |
5.3.2 NaCl胁迫对金森女贞活性氧及抗氧化系统的影响 | 第36-37页 |
5.3.3 NaCl胁迫对红叶石楠‘鲁宾斯’活性氧及抗氧化系统的影响 | 第37页 |
5.4 小结 | 第37-39页 |
6 展望 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-46页 |
致谢 | 第46页 |