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PEG浸种对低温弱光下辣椒幼苗生理生化的影响

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第一章文献综述

1植物冷害的形态表现

2植物冷害的生理变化

2.1对体内水分的影响

2.2对光合作用的影响

2.3对呼吸作用的影响

2.4对原生质流动性的影响

3植物的渗透调节与抗冷性

3.1脯氨酸

3.2可溶性糖

3.3可溶性蛋白

4内源激素在植物抗冷性中的作用

4.1脱落酸(ABA)

4.2赤霉素(GA)

5膜保护物质与活性氧平衡

5.1冷害下膜的变化

5.2活性氧平衡

6逆境蛋白的产生

7研究展望

8 PEG对植物抗性的影响及研究进展

8.1 PEG引发的效果

8.2 PEG引发的机理

8.3 PEG引发过程中的生理生化变化

8.4最佳引发条件的选择

8.5 PEG渗调处理过的植物种子

8.6 PEG引发的改良

8.7结语

第二章PEG浸种处理对低温下辣椒种子萌发的影响

2.1材料与方法

2.1.1材料培养与处理

2.1.2测定指标与方法

2.1.3数据分析

2.2结果与分析

2.2.1 PEG处理对湘研1号辣椒种子低温萌发的影响

2.2.2 PEG处理对湘研16号辣椒种子萌发的影响

2.3讨论

第三章PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗生物学特性的影响

3.1材料与方法

3.1.1材料培养与处理

3.1.2测定指标与方法

3.1.3数据分析

3.2结果与分析

3.2.1 PEG处理对低温弱光下湘研1号辣椒幼苗生物量变化的影响

3.2.2 PEG处理对低温弱光下湘研16号辣椒幼苗生物量变化的影响

3.3讨论:

第四章PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片膜脂过氧化和抗氧化系统的影响

4.1材料与方法

4.1.1材料培养与处理

4.1.2测定指标与方法

4.1.3.数据分析

4.2结果与分析

4.2.1 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片质膜相对透性的影响

4.2.2 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片丙二醛的影响

4.2.3 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片超氧化物歧化酶活性的影响

4.2.4 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片过氧化物酶活性的影响

4.2.5 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片抗坏血酸过氧化物酶活性的影响

4.3讨论

第五章PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片渗透调节物质的影响

5.1材料与方法

5.1.1材料培养与处理

5.1.2测定指标与方法

5.1.3数据分析

5.2结果与分析

5.2.1 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片可溶性蛋白含量的影响

5.2.2 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片脯氨酸含量的影响

5.3讨论

第六章PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片气体交换参数的影响

6.1材料与方法

6.1.1材料培养与处理

6.1.2测定内容与方法

6.1.3数据分析

6.2结果与分析

6.2.1 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片净光合速率的影响

6.2.2 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片气孔导度的影响

6.2.3 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片胞间二氧化碳浓度的影响

6.2.4 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片蒸腾速率的影响

6.3讨论:

第七章PEG浸种对低温弱光下辣椒幼苗叶片幼苗叶片荧光参数的影响

7.1材料与方法

7.1.1材料培养与处理

7.1.2测定内容与方法

7.1.3数据分析

7.2结果与分析

7.2.1 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片叶绿素含量的影响

7.2.2 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片光系统Ⅱ的最大光化学效率(Fv/Fm)的影响

7.2.3 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片PS Ⅱ光合电子传递量子效率(φPS Ⅱ)的影响

7.2.4 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片天线转化效率(Fv'/Fm')的影响

7.2.5 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片光化学猝灭系数(qP)的影响

7.2.6 PEG处理对低温弱光下辣椒幼苗叶片非光化学猝灭(NPQ)的影响

7.3讨论

全文结论

参考文献

致谢

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导师简介

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摘要

以湘研1号和湘研16号辣椒幼苗为试材,研究了15/5℃(昼/夜)低温,100μmol·m-2·s-1弱光下,25%聚乙二醇(PEG)浸种处理对辣椒幼苗生长、渗透调节物质、抗氧化酶活性、光合气体交换参数以及叶绿素荧光参数的影响。主要研究结果如下: 1.低温弱光下,辣椒幼苗的干重、株高和茎粗都较常温常光对照降低;PEG浸种处理后,低温弱光下辣椒幼苗的生长指标下降程度减轻。 2.低温弱光下,辣椒幼苗叶片膜脂过氧化物丙二醛(MDA)含量和细胞膜透性增加,并随低温弱光持续时间的延长呈现逐步上升的趋势;叶片SOD、POD和APX保护酶活性出现先上升后下降的趋势;PEG浸种处理使得低温弱光下辣椒幼苗叶片中保护酶SOD、POD和APX活性显著提高。PEG可保护膜的完整性和稳定性,从而提高辣椒幼苗的抗冷性。 3.低温弱光下,辣椒幼苗叶片的可溶性蛋白(Pr)含量和脯氨酸(Pro)含量增大,并随低温弱光持续时间的延长呈现逐步增加的趋势。PEG浸种处理幼苗叶片的Pr和Pro含量均低于低温弱光对照,增加的幅度也都明显较对照缓慢。 4.低温弱光导致辣椒幼苗叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)和蒸腾速率(E)不同程度的下降,胞间二氧化碳浓度(Ci)升高;PEG浸种处理使低温弱光引起的Pn、Gs和E下降幅度显著降低,Ci上升幅度显著降低,辣椒幼苗叶片光合作用受低温弱光的影响减轻。 5.低温弱光导致辣椒幼苗叶片Fv/Fm、φPSⅡ、Fv’/Fm’、qP和Chl(a+b)含量降低;PEG浸种处理后,辣椒幼苗叶片Fv/Fm、φPSⅡ、Fv’/Fm’、qP和Chl(a+b)含量下降幅度显著降低,PEG浸种处理提高了低温弱光下辣椒幼苗叶片的光化学活性。 6.PEG处理使冷敏感辣椒品种对低温弱光的缓解作用较耐低温品种强。

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