中文摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
缩写词 | 第14-15页 |
第一章 引言 | 第15-23页 |
1 全球气候变暖 | 第15-20页 |
1.1 全球气候变暖介 | 第15页 |
1.2 全球气候变暖的特征 | 第15-16页 |
1.3 全球气候变暖的原因 | 第16-17页 |
1.3.1 人为因素 | 第16-17页 |
1.3.2 自然因素 | 第17页 |
1.4 全球气候变暖对世界的影响 | 第17-20页 |
1.4.1 全球气候变暖对世界气候的影响 | 第17-18页 |
1.4.2 全球气候变暖对农作物的影响 | 第18页 |
1.4.3 全球气候变暖对陆地植被的影响 | 第18-20页 |
1.4.3.1 对植被物候和生长的影响 | 第18-19页 |
1.4.3.2 对植物光合特性的影响 | 第19页 |
1.4.3.3 对植物生物量生产和分配的影响 | 第19-20页 |
1.4.3.4 CO_2浓度和温度对植物生理特性的影响 | 第20页 |
2 风毛菊属植物的研究现状 | 第20-22页 |
2.1 风毛菊属植物繁殖分配的研究 | 第20-21页 |
2.2 风毛菊属植物对不同胁迫的响应研究 | 第21-22页 |
3 研究的目的和意义 | 第22-23页 |
第二章 材料与方法 | 第23-29页 |
1 实验材料培养与处理 | 第23-24页 |
1.1 实验材料 | 第23页 |
1.2 材料的培养和处理 | 第23-24页 |
2 实验设计 | 第24-28页 |
2.1 萌发指标及计算方法 | 第24页 |
2.2 生理生化指标测定 | 第24-28页 |
2.2.1 叶绿素含量测定 | 第24-25页 |
2.2.2 丙二醛含量测定 | 第25页 |
2.2.3 相对电导率测定 | 第25页 |
2.2.4 抗氧化酶活性测定 | 第25-27页 |
2.2.5 可溶性糖含量测定 | 第27页 |
2.2.6 可溶性蛋白含量的测定 | 第27页 |
2.2.7 超氧阴离子含量测定 | 第27页 |
2.2.8 游离脯氨酸含量测定 | 第27-28页 |
3 数据统计及分析 | 第28-29页 |
第三章 结果与讨论 | 第29-49页 |
1 实验结果与分析 | 第29-40页 |
1.1 CO_2浓度和温度对风毛菊萌发指标的协同影响 | 第29-30页 |
1.1.1 CO_2浓度和温度对萌发指数的协同影响 | 第29页 |
1.1.2 CO_2浓度和温度对萌发率的协同影响 | 第29-30页 |
1.2 CO_2浓度和温度对风毛菊生理指标的协同影响 | 第30-40页 |
1.2.1 CO_2浓度和温度对叶绿素含量的协同影响 | 第30-33页 |
1.2.2 CO_2浓度和温度对丙二醛含量的协同影响 | 第33-34页 |
1.2.3 CO_2浓度和温度对相对电导率的协同影响 | 第34-35页 |
1.2.4 CO_2浓度和温度对抗氧化酶活性的协同影响 | 第35-36页 |
1.2.5 CO_2浓度和温度对可溶性糖含量的协同影响 | 第36-37页 |
1.2.6 CO_2浓度和温度对可溶性蛋白含量的协同影响 | 第37-38页 |
1.2.7 CO_2浓度和温度对超氧阴离子含量的协同影响 | 第38-39页 |
1.2.8 CO_2浓度和温度对游离脯氨酸含量的协同影响 | 第39-40页 |
2 讨论 | 第40-49页 |
2.1 CO_2浓度和温度对萌发指标的协同影响 | 第41-42页 |
2.2 CO_2浓度和温度对风毛菊生理指标的协同影响 | 第42-49页 |
2.2.1 CO_2浓度和温度对叶绿素含量的协同影响 | 第42-43页 |
2.2.2 CO_2浓度和温度对丙二醛含量的协同影响 | 第43-44页 |
2.2.3 CO_2浓度和温度相对电导率的协同影响 | 第44-45页 |
2.2.4 CO_2浓度和温度对抗氧化酶活性的协同影响 | 第45-46页 |
2.2.5 CO_2浓度和温度对可溶性糖含量的协同影响 | 第46-47页 |
2.2.6 CO_2浓度和温度对可溶性蛋白含量的协同影响 | 第47页 |
2.2.7 CO_2浓度和温度对超氧阴离子含量的协同影响 | 第47页 |
2.2.8 CO_2浓度和温度对游离脯氨酸含量的协同影响 | 第47-49页 |
第四章 结论与展望 | 第49-51页 |
1 结论 | 第49页 |
2 展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-62页 |
攻读硕士研究生期间发表的文章 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |