摘要 | 第8-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
缩略词表 | 第15-16页 |
第1章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 梭梭抗逆的生物学特性 | 第17-21页 |
1.2.1 梭梭属植物抗逆的形态特征 | 第17-18页 |
1.2.2 梭梭抗逆的解剖结构特性及在逆境中的变化 | 第18-19页 |
1.2.3 梭梭抗逆的生理响应研究 | 第19-21页 |
1.3 梭梭物候学特性与逆境休眠研究 | 第21-23页 |
1.4 梭梭生存与环境的水热条件 | 第23-26页 |
1.4.1 沙漠水分变化与梭梭需水特点 | 第23-25页 |
1.4.2 沙漠温度变化特点 | 第25-26页 |
1.5 梭梭属植物生态林的恢复和营造研究 | 第26-28页 |
1.5.1 梭梭生态林的营造方法 | 第26-28页 |
1.5.2 梭梭主要病虫鼠害及其防治 | 第28页 |
1.6 本项目研究的意义 | 第28-32页 |
第2章 设施农业生产条件下梭梭容器苗培养研究 | 第32-42页 |
摘要 | 第32-33页 |
2.1 实验地点、设施和材料 | 第33页 |
2.1.1 实验地点和设施 | 第33页 |
2.1.2 实验材料 | 第33页 |
2.2 实验方法 | 第33-35页 |
2.2.1 温室梭梭容器苗培养基的配比实验 | 第33-34页 |
2.2.2 温室梭梭容器苗播种时期的选择 | 第34页 |
2.2.3 温室梭梭容器苗浇水方法实验 | 第34页 |
2.2.4 温室梭梭容器苗分苗培养的实验 | 第34页 |
2.2.5 温室梭梭移栽容器苗培养 | 第34-35页 |
2.2.6 梭梭容器苗培养规程 | 第35页 |
2.3 结果与分析 | 第35-39页 |
2.3.1 温室梭梭容器苗培养基配比的实验结果 | 第35页 |
2.3.2 温室梭梭容器苗播种时期的选择 | 第35-36页 |
2.3.3 温室梭梭容器苗浇水方法选择 | 第36页 |
2.3.4 温室梭梭容器苗分苗培养的实验结果 | 第36页 |
2.3.5 2a龄梭梭移栽容器苗的培养结果 | 第36-37页 |
2.3.6 温室梭梭容器苗生产规程 | 第37-39页 |
2.4 讨论 | 第39页 |
2.5 小结 | 第39-42页 |
第3章 使用电热带模拟地表高温胁迫植物方法的研究 | 第42-52页 |
摘要 | 第42页 |
3.1 仪器与材料 | 第42-43页 |
3.1.1 实验仪器 | 第42-43页 |
3.1.2 实验材料 | 第43页 |
3.2 实验方法 | 第43-46页 |
3.2.1 电热带的结构以及地表高温模拟装置与梭梭胁迫苗的装配方法 | 第43-44页 |
3.2.2 电热带长度对地表温度模拟装置工作的可靠性考察方法 | 第44-45页 |
3.2.3 地表温度模拟装置的稳定性考察方法 | 第45页 |
3.2.4 地表温度模拟装置的精密度考察方法 | 第45页 |
3.2.5 环境温度对地表温度模拟装置的干扰情况考察方法 | 第45页 |
3.2.6 梭梭苗受模拟的地表温度胁迫后的形态变化的情况 | 第45-46页 |
3.3 结果与分析 | 第46-50页 |
3.3.1 电热带长度对地表温度模拟装置工作的稳定性影响 | 第46页 |
3.3.2 地表温度模拟装置的稳定性考察结果 | 第46-47页 |
3.3.3 地表温度模拟装置的精密度考察结果 | 第47-48页 |
3.3.4 环境温度对地表温度模拟装置的干扰情况 | 第48页 |
3.3.5 应用电热带模拟地表高温胁迫梭梭苗的效果 | 第48-50页 |
3.4 讨论 | 第50-51页 |
3.5 小结 | 第51-52页 |
第4章 梭梭对地表高温胁迫响应的研究 | 第52-96页 |
摘要 | 第52-53页 |
4.1 材料与仪器 | 第53-54页 |
4.1.1 实验材料 | 第53页 |
4.1.2 实验仪器与试剂 | 第53-54页 |
4.2 实验方法 | 第54-58页 |
4.2.1 室内模拟单一生态因子胁迫梭梭苗的实验方法 | 第54-56页 |
4.2.2 梭梭对地表高温胁迫响应的特性研究方法 | 第56-57页 |
4.2.3 野外沙漠环境对梭梭的观察观测和实验方法 | 第57-58页 |
4.3 结果与分析 | 第58-91页 |
4.3.1 不同的单一逆境生态因子胁迫梭梭苗的实验 | 第58-78页 |
4.3.2 梭梭对地表高温胁迫的响应特性 | 第78-84页 |
4.3.3 野外观察观测的实验结果 | 第84-91页 |
4.4 讨论 | 第91-95页 |
4.4.1 地表高温和干旱胁迫的共同作用可解释梭梭“夏休眠”现象的形成机理 | 第91-93页 |
4.4.2 地表温度是导致梭梭属植物幼苗成活率低的重要原因之一 | 第93-94页 |
4.4.3 地表高温的胁迫可能是影响梭梭属植物群落分布的重要因素之一 | 第94-95页 |
4.5 小结 | 第95-96页 |
第5章 应用简易防护设施提高梭梭直播苗和移栽苗保存率的研究 | 第96-124页 |
摘要 | 第96-98页 |
5.1 实验地点和材料 | 第98-99页 |
5.1.1 地点的选择和自然概况 | 第98-99页 |
5.1.2 实验材料 | 第99页 |
5.2 实验方法 | 第99-106页 |
5.2.1 简易防护装置的设计思路 | 第99-102页 |
5.2.2 防护装置的制作 | 第102-103页 |
5.2.3 梭梭造林的时间、种植密度和面积 | 第103-104页 |
5.2.4 梭梭直播和移栽的具体方法 | 第104-105页 |
5.2.5 梭梭苗保存率及生长量的测定 | 第105页 |
5.2.6 实验地块土壤含水率的测定 | 第105页 |
5.2.7 防护装置内外地表温度的测定 | 第105-106页 |
5.2.8 鼠害、虫害和风沙危害的观测 | 第106页 |
5.2.9 成本核算 | 第106页 |
5.3 结果与分析 | 第106-120页 |
5.3.1 梭梭苗保存率及生长量 | 第106-111页 |
5.3.2 实验地块地表温度变化 | 第111-113页 |
5.3.3 实验地块土壤水分含率状况 | 第113-117页 |
5.3.4 实验地块虫害和鼠害发生情况 | 第117-119页 |
5.3.5 风沙危害情况 | 第119页 |
5.3.6 防护技术栽培的梭梭苗的成本分析 | 第119-120页 |
5.4 讨论 | 第120-123页 |
5.4.1 荒漠环境梭梭造林应遵循非灌溉、低成本和提高保存率的原则 | 第120-121页 |
5.4.2 管件可一次投入多年使用,并在适当的时候回收再利用 | 第121页 |
5.4.3. 管件的构型与规格不够合理,未完全发挥其功效,还需进一步改进 | 第121-122页 |
5.4.4. 通过简易防护设施降地温、防虫鼠和防风沙措施,并有效利用梭梭“夏休眠”特性是梭梭属植物生态林人工恢复新技术的关键核心 | 第122-123页 |
5.5 小结 | 第123-124页 |
第6章 梭梭“花后生殖休眠”现象的研究 | 第124-140页 |
摘要 | 第124-125页 |
6.1 研究方法和实验材料 | 第125-127页 |
6.1.1 实验地点和野外观察地点的选择 | 第126页 |
6.1.2 梭梭苗的培养 | 第126-127页 |
6.2 实验方法 | 第127-129页 |
6.2.1 生态因子的单因素控制实验方法 | 第127-128页 |
6.2.2 验证梭梭RDF现象对其生殖过程是否必要的实验 | 第128页 |
6.2.3 对处于 RDF状态的梭梭不同分枝进行差别光周期控制的实验 | 第128页 |
6.2.4 确定调控梭梭RDF现象的光照时数的阈值实验 | 第128-129页 |
6.2.5 野外对梭梭RDF现象的观察 | 第129页 |
6.3 结果与分析 | 第129-135页 |
6.3.1 生态因子的单因素控制实验结果 | 第129-132页 |
6.3.2 验证梭梭RDF现象对其生殖过程是否必要的实验结果 | 第132-133页 |
6.3.3 对RDF梭梭不同分枝的差别光周期控制的结果 | 第133页 |
6.3.4 导致梭梭RDF现象的光照时数阈值的实验结果 | 第133-134页 |
6.3.5 野外对梭梭RDF现象的观察 | 第134-135页 |
6.4 讨论 | 第135-138页 |
6.4.1 梭梭的生殖器官具有开花后即进入RDF状态的特性,并以此特性抵抗极端逆境,保证种群有效繁衍 | 第135-137页 |
6.4.2 光周期变化的稳定性是梭梭选择光周期作为RDF现象的调控因子的根本原因 | 第137页 |
6.4.3 梭梭属植物在秋季的冷凉气候条件下完成胚胎发育和种子成熟过程也存在不利的一面 | 第137-138页 |
6.4.4 梭梭属植物种内差异明显,展开遗传育种工作可有力地促进荒漠生态林的建设 | 第138页 |
6.5 小结 | 第138-140页 |
全文结论 | 第140-142页 |
创新之处 | 第142-143页 |
参考文献 | 第143-149页 |
攻读博士学位期间发表的论文和申请的专利 | 第149-151页 |
致谢 | 第151页 |