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大气CO2浓度升高对枇杷生理影响机理的研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-9页
绪论第9-10页
第一章 文献综述第10-22页
 1 枇杷光合作用的研究第10页
 2 大气CO_2浓度升高对植物的影响第10-22页
  2.1 CO_2浓度升高对植物影响的研究手段第11-12页
   2.1.1 控制环境实验第11页
   2.1.2 开顶式同化箱第11-12页
   2.1.3 自由CO_2气体施肥实验第12页
  2.2 材料、实验指标和CO_2处理浓度及时间第12-13页
  2.3 大气CO_2浓度升高对植物地上部生长的影响第13-19页
   2.3.1 光合作用对CO_2浓度升高的短期响应第13-15页
   2.3.2 光合作用对CO_2浓度升高的长期响应第15-17页
    2.3.2.1 Rubisco活性下降第15页
    2.3.2.2 光合产物的反馈抑制第15-16页
    2.3.2.3 氮资源再分配假说第16-17页
   2.3.3 荧光参数对大气CO_2浓度升高的响应第17-18页
   2.3.4 呼吸作用第18-19页
   2.3.5 花的发育第19页
   2.3.6 生物量和产量第19页
  2.4 CO_2浓度升高对植物根系的影响第19-20页
   2.4.1 根冠(R/S)比第19-20页
   2.4.2 根系形态第20页
  2.5 大气CO_2浓度升高在不同环境因子条件下对光合作用的影响第20-22页
第二章 CO_2加富对楷杷生理的影响第22-33页
 1 材料与方法第22-24页
  1.1 实验材料及生长条件第22页
  1.2 光合作用、蒸腾作用、气孔阻力及气孔导度的测定第22页
  1.3 色素含量的测定第22-23页
  1.4 叶绿素荧光的测定第23页
  1.5 碳水化合物的测定第23页
   1.5.1 蔗糖含量的测定第23页
   1.5.2 果糖含量的测定第23页
   1.5.3 总糖含量的测定第23页
  1.6 生物量的测定第23-24页
 2 结果与分析第24-29页
  2.1 不同CO_2浓度对枇杷叶片光合速率的影响第24页
  2.2 不同CO_2浓度对枇杷叶片蒸腾速率、气孔阻力、气孔导度及水分利用效率的影响第24-25页
  2.3 不同CO_2浓度对枇杷叶片光合色素含量的影响第25-27页
  2.4 不同CO_2浓度对枇杷叶片叶绿素荧光的影响第27-28页
  2.5 不同CO_2浓度对枇杷叶片碳水化合物含量的影响第28页
  2.6 不同CO_2浓度对枇杷生物量的影响第28-29页
 3 讨论第29-33页
第三章 水分胁迫对高浓度CO_2条件下枇杷生理的影响第33-44页
 1 材料与方法第33-34页
  1.1 实验材料及生长条件第33页
  1.2 土壤含水量测定第33页
  1.3 叶片相对含水量(RWC)的测定第33-34页
  1.4 光合作用、蒸腾作用、气孔阻力及气孔导度的测定第34页
  1.5 色素含量的测定第34页
  1.6 叶绿素荧光的测定第34页
 2 结果与分析第34-40页
  2.1 CO_2浓度升高对不同水分胁迫条件下枇杷叶片净光合速率与叶片相对含水量(RWC)的相互关系第34-35页
  2.2 CO_2浓度升高对不同水分胁迫下枇杷叶片蒸腾速率、气孔阻力、气孔导度及水分利用效率的影响第35-37页
  2.3 CO_2浓度升高对水分胁迫下枇杷叶片光合色素含量的影响第37页
  2.4 CO_2浓度升高对水分胁迫下枇杷叶片Fv、Fo的影响第37-38页
  2.5 CO_2浓度升高对水分胁迫下枇杷叶片Qp、Qn的影响第38-40页
  2.6 CO_2浓度升高对水分胁迫下枇杷叶片Fv/Fo、Fv/Fm及ΦPSⅡ的影响第40页
 3 讨论第40-44页
第四章 水分胁迫对高浓度CO_2条件下枇杷抗氧化能力的影响第44-50页
 1 材料与方法第44-45页
  1.1 实验材料及生长条件第44页
  1.2 膜脂过氧化测定第44页
  1.3 抗氧化酶活性的测定第44-45页
 2 结果与分析第45-47页
  2.1 CO_2浓度升高对水分胁迫下枇杷叶片MAD含量的影响第45-47页
  2.2 CO_2浓度升高对水分胁迫下枇杷叶片SOD、POD、CAT酶活性的影响第47页
 3 讨论第47-50页
参考文献第50-58页
致谢第58页

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