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致谢
1 文献综述
1.1 植物抗寒机理
1.1.1 植物抗寒性的一般概念
1.1.2 植物的抗寒机理
1.2 植物生理生化特性与抗寒性的关系
1.2.1 细胞膜系统与植物抗寒性
1.2.2 丙二醛(MDA)与植物抗寒性
1.2.3 抗氧化酶系统与植物抗寒性
1.2.4 渗透保护物质与植物抗寒性
1.2.5 叶片光合、呼吸作用与植物抗寒性
1.2.6 外源物质与植物抗寒性
1.3 植物耐盐机理
1.3.1 植物抗盐性的一般概念
1.3.2 植物耐盐机理
1.4 植物生理生化特性与抗盐性的关系
1.4.1 植物生长与抗盐性
1.4.2 细胞膜系统与植物抗盐性
1.4.3 植物渗透保护物质与植物抗盐性
1.4.4 抗氧化酶系统与植物抗盐性
1.4.5 植物光合作用与植物耐盐性
1.4.6 激素与植物的抗盐性
1.5 香樟引种研究概况
2 引言
3 材料与方法
3.1 试验材料及处理
3.1.1 试验材料
3.1.2 低温胁迫处理
3.1.3 NaCl胁迫处理
3.2 试验方法
3.2.1 电导率(MP)的测定
3.2.2 丙二醛(MDA)含量的测定
3.2.3 保护性酶活性的测定
3.2.4 叶绿素(Chl)含量的测定
3.2.5 可溶性糖(SS)含量的测定
3.2.6 可溶性蛋白质(SP)含量的测定
3.3 数据分析
4 结果与分析
4.1 低温胁迫下香樟叶片生理生化变化
4.1.1 低温对香樟叶片膜透性的影响
4.1.2 低温对香樟叶片MDA含量的影响
4.1.3 低温对香樟叶片保护酶活性的影响
4.1.4 低温对香樟叶片叶绿素含量的影响
4.1.5 低温对香樟叶片可溶性糖含量的影响
4.1.6 低温对香樟叶片可溶性蛋白质含量的影响
4.1.7 香樟叶片在低温胁迫下各项生理指标的相关性分析
4.2 NACL胁迫下香樟叶片生理生化变化
4.2.1 NaCl胁迫对香樟叶片膜透性的影响
4.2.2 Nagl胁迫对香樟叶片MDA含量的影响
4.2.3 NaCl胁迫对香樟叶片抗氧化酶活性的影响
4.2.4 NaCl胁迫对香樟叶片叶绿素含量变化的影响
4.2.5 NaCl胁迫对香樟叶片可溶性糖含量变化的影响
4.2.6 NaCl胁迫对香樟叶片可溶性蛋白质含量变化的影响
4.2.7 NaCl胁迫下香樟叶片各项生理指标的相关性分析
5 结论与讨论
5.1 膜透性和膜脂过氧化与香樟抗性的关系
5.1.1 膜透性和膜脂过氧化与香樟抗寒性的关系
5.1.2 膜透性和膜脂过氧化与香樟抗盐性的关系
5.2 抗氧化酶活性与香樟抗性的关系
5.2.1 抗氧化酶活性与香樟抗寒性的关系
5.2.2 抗氧化酶活性与香樟抗盐性的关系
5.3 叶绿素含量与香樟抗性的关系
5.3.1 叶绿素含量与香樟抗寒性的关系
5.3.2 叶绿素含量与香樟抗盐性的关系
5.4 渗透保护物质与香樟抗性的关系
5.4.1 渗透保护物质与香樟抗寒性的关系
5.4.2 渗透保护物质与香樟抗盐性的关系
5.5 问题与展望
参考文献
河南农业大学;