符号说明 | 第4-10页 |
中文摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
前言 | 第14-27页 |
1.1 镉毒害对植物生长的影响 | 第14-17页 |
1.1.1 抑制植物的生长 | 第14页 |
1.1.2 对植物光合作用的影响 | 第14-15页 |
1.1.3 影响水分及离子平衡 | 第15-16页 |
1.1.4 对植物的氧化伤害 | 第16-17页 |
1.1.5 影响植物呼吸作用及氮代谢 | 第17页 |
1.2 植物对镉的吸收、运转及积累 | 第17-18页 |
1.2.1 植物对镉的吸收 | 第17-18页 |
1.2.2 镉在植物体内的转运 | 第18页 |
1.2.3 镉在植物体内的积累 | 第18页 |
1.3 镉胁迫下植物的抗性机制 | 第18-20页 |
1.3.1 与细胞壁结合 | 第18页 |
1.3.2 螯合与区室化解毒机制 | 第18-19页 |
1.3.3 细胞膜对镉的选择性吸收作用 | 第19-20页 |
1.3.4 激活植物体内抗氧化防御系统 | 第20页 |
1.3.5 诱导抗逆蛋白或氨基酸合成 | 第20页 |
1.4 一氧化氮与植物 | 第20-26页 |
1.4.1 NO 在植物体内的产生 | 第21页 |
1.4.2 NO 在植物中的生理功能 | 第21-23页 |
1.4.2.1 促进种子萌发 | 第21-22页 |
1.4.2.2 促进植物的生长发育 | 第22页 |
1.4.2.3 参与光形态建成 | 第22页 |
1.4.2.4 NO 与植物激素相互作用 | 第22-23页 |
1.4.3 NO 与逆境胁迫 | 第23-26页 |
1.4.3.1 NO 与干旱胁迫 | 第23页 |
1.4.3.2 NO 与盐胁迫 | 第23-24页 |
1.4.3.3 NO 与高温、低温胁迫 | 第24页 |
1.4.3.4 NO 在植物抗重金属胁迫中的作用 | 第24-26页 |
1.5 镉对花生和生菜毒害的研究进展 | 第26页 |
1.6 本研究的意义 | 第26-27页 |
2. 材料与方法 | 第27-34页 |
2.1 外源 NO 对镉胁迫下花生幼苗生理特性的影响 | 第27-29页 |
2.1.0 试验设计 | 第27-28页 |
2.1.1 项目测定与方法 | 第28-29页 |
2.1.1.1 植株生长指标的测定 | 第28页 |
2.1.1.2 植株叶绿素含量的测定 | 第28页 |
2.1.1.3 光合参数的测定 | 第28页 |
2.1.1.4 超氧阴离子产生速率的测定 | 第28页 |
2.1.1.5 丙二醛含量的测定 | 第28页 |
2.1.1.6 抗氧化酶活性的测定 | 第28-29页 |
2.1.1.7 抗坏血酸含量的测定 | 第29页 |
2.1.1.8 游离脯氨酸含量的测定 | 第29页 |
2.1.1.9 矿质元素及镉含量的测定 | 第29页 |
2.1.1.10 亚细胞结构的分离及 Cd 含量测定 | 第29页 |
2.2 不同生育时期添加外源 NO 对镉胁迫下花生生理特性的影响 | 第29-31页 |
2.2.1 试验设计 | 第29-30页 |
2.2.2 测定项目及方法 | 第30-31页 |
2.2.2.1 生物量及产量的测定 | 第30页 |
2.2.2.2 叶绿素含量的测定 | 第30页 |
2.2.2.3 植株光合参数的测定 | 第30页 |
2.2.2.4 超氧阴离子产生速率的测定 | 第30页 |
2.2.2.5 H_(2)O_2含量的测定 | 第30-31页 |
2.2.2.6 抗氧化酶活性的测定 | 第31页 |
2.2.2.7 丙二醛含量的测定 | 第31页 |
2.2.2.8 可溶性蛋白含量的测定 | 第31页 |
2.2.2.9 游离脯氨酸含量的测定 | 第31页 |
2.2.2.10 矿质元素及镉含量的测定 | 第31页 |
2.3 根部与叶面添加外源 NO 对镉胁迫下生菜生长的缓解效应 | 第31-33页 |
2.3.1 试验设计 | 第31-32页 |
2.3.2 测定项目及方法 | 第32-33页 |
2.3.2.1 植株生物量及品质指标的测定 | 第32页 |
2.3.2.2 叶绿素含量的测定 | 第32页 |
2.3.2.3 植株光合参数的测定 | 第32页 |
2.3.2.4 抗氧化酶活性的测定 | 第32页 |
2.3.2.5 超氧阴离子的测定 | 第32页 |
2.3.2.6 过氧化氢含量的测定 | 第32页 |
2.3.2.7 丙二醛含量的测定 | 第32页 |
2.3.2.8 矿质元素及镉含量的测定 | 第32页 |
2.3.2.9 质膜 H+-ATP 活性的测定 | 第32-33页 |
2.4 不同方式供应外源 NO 对生菜镉毒害的缓解效应 | 第33-34页 |
2.4.1 试验设计 | 第33页 |
2.4.2 测定项目及方法 | 第33-34页 |
2.4.2.1 植株生长指标及品质的测定 | 第33页 |
2.4.2.2 植株叶绿素含量的测定 | 第33页 |
2.4.2.3 矿质元素含量及镉的测定 | 第33-34页 |
2.4.2.4 超氧阴离子产生速率的测定 | 第34页 |
2.4.2.5 过氧化氢含量测定 | 第34页 |
2.4.2.6 丙二醛含量的测定 | 第34页 |
2.4.2.7 抗氧化酶活性的测定 | 第34页 |
2.4.2.8 质膜 H~(+)-ATP 活性的测定 | 第34页 |
2.5 数据处理 | 第34页 |
3. 结果与分析 | 第34-57页 |
3.1 外源 NO 对镉胁迫下花生幼苗生理特性的影响 | 第34-41页 |
3.1.1 Cd 及 SNP 浓度的选择 | 第34-35页 |
3.1.2 外源 NO 对花生生物量及镉含量的影响 | 第35页 |
3.1.3 外源 NO 对花生叶绿素含量的影响 | 第35-36页 |
3.1.4 外源 NO 对花生光合速率及蒸腾速率的影响 | 第36-37页 |
3.1.5 外源 NO 对花生 O_(2)~(-)产生速率和 MDA 含量的影响 | 第37页 |
3.1.6 外源 NO 对花生抗氧化酶活性的影响 | 第37-38页 |
3.1.7 外源 NO 对花生抗坏血酸含量及脯氨酸含量的影响 | 第38-39页 |
3.1.8 外源 NO 对 K、Ca、Mg、Fe 含量的影响 | 第39-40页 |
3.1.9 外源 NO 对花生叶中及根中镉亚细胞分布的影响 | 第40-41页 |
3.2 不同生育时期添加外源 NO 对镉胁迫下花生生理特性的影响 | 第41-47页 |
3.2.1 不同生育时期添加外源 NO 对镉胁迫下花生生物量及产量的影响 | 第41页 |
3.2.2 不同生育时期添加外源 NO 对镉胁迫下花生叶绿素含量的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 不同生育时期添加外源 NO 对镉胁迫下花生光和速率及蒸腾速率的影响 | 第42-43页 |
3.2.4 不同生育时期添加外源 NO 对镉胁迫下花生超氧阴离子产生速率、过氧化氢含量及丙二醛含量的影响 | 第43-44页 |
3.2.5 不同生育时期添加外源 NO 对镉胁迫下花生抗氧化酶活性的影响 | 第44-45页 |
3.2.6 不同生育时期添加外源 NO 对镉胁迫下花生可溶性蛋白含量、脯氨酸含量的影响 | 第45页 |
3.2.7 不同生育时期添加外源 NO 对镉胁迫下 P、K、Ca、Fe 含量的影响 | 第45-46页 |
3.2.8 不同生育时期添加外源 NO 对镉胁迫下花生根部、地上部及籽粒中镉含量的影响 | 第46-47页 |
3.3 根部与叶面添加外源不同浓度的外源 NO 对镉胁迫下生菜生长的缓解效应 | 第47-53页 |
3.3.1 对镉胁迫下生长参数的影响 | 第47页 |
3.3.2 对生菜叶绿素含量的影响 | 第47-48页 |
3.3.3 对光合速率及呼吸速率的影响 | 第48-49页 |
3.3.4 对生菜抗氧化酶活性的影响 | 第49-50页 |
3.3.5 对生菜超氧阴离子产生速率、过氧化氢含量、MDA 含量的影响 | 第50-51页 |
3.3.6 对生菜镉含量的影响 | 第51页 |
3.3.7 对生菜叶片中 Ca、Mg、Fe、Cu 含量的影响 | 第51-52页 |
3.3.8 对生菜质膜 H~(+)-ATPase 活性的影响 | 第52-53页 |
3.4 不同方式供应外源 NO 对生菜镉毒害的缓解效应 | 第53-57页 |
3.4.1 对生菜生长状况的影响 | 第53页 |
3.4.2 对生菜叶绿素含量的影响 | 第53-54页 |
3.4.3 对生菜 Cd 及矿质营养元素含量的影响 | 第54-55页 |
3.4.4 对生菜超氧阴离子产生速率、过氧化氢含量、MDA 含量的影响 | 第55-56页 |
3.4.5 对生菜抗氧化酶含量的影响 | 第56-57页 |
3.4.6 对生菜质膜 H~(+)-ATPase 活性的影响 | 第57页 |
4. 讨论 | 第57-69页 |
4.1 外源 NO 对镉胁迫下花生幼苗生理特性的影响 | 第57-61页 |
4.2 不同生育时期添加外源 NO 对胁迫下花生生理特性的影响 | 第61-64页 |
4.3 根部与叶面添加外源 NO 对镉胁迫下生菜生长的缓解效应 | 第64-66页 |
4.4 不同方式供应外源 NO 对生菜镉毒害的缓解效应 | 第66-69页 |
5. 结论 | 第69-70页 |
6. 参考文献 | 第70-82页 |
7. 致谢 | 第82-83页 |
8. 攻读硕士期间发表论文情况 | 第83页 |