论文目录 | |
致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
英文缩略词 | 第8-11页 |
前言 | 第11-12页 |
·文献综述 | 第12-20页 |
· 常绿树种的研究现状 | 第12页 |
· 常绿树种的抗寒性研究进展 | 第12-18页 |
· 生态学鉴定与抗寒性 | 第12页 |
· 外部性状观察与抗寒性 | 第12-13页 |
· 生长恢复试验与抗寒性 | 第13页 |
· 细胞超微结构与抗寒性 | 第13-14页 |
· 自由水和束缚水与抗寒性 | 第14页 |
· 细胞膜透性与抗寒性 | 第14-15页 |
· 碳水化合物与抗寒性 | 第15页 |
· 蛋白质与抗寒性 | 第15页 |
· 保护酶活性与抗寒性 | 第15-16页 |
· 膜脂过氧化与抗寒性 | 第16页 |
· 氨基酸与抗寒性 | 第16-17页 |
· 激素与抗寒性 | 第17页 |
· 综合因子鉴定与抗寒性 | 第17-18页 |
· 提高常绿阔叶植物抗寒性措施研究进展 | 第18-19页 |
· 栽培技术措施 | 第18-19页 |
· 育种技术措施 | 第19页 |
· 抗寒基因的表达调控及植物抗寒基因工程 | 第19-20页 |
· 研究趋势与展望 | 第20页 |
·材料与方法 | 第20-26页 |
2.1 材料 | 第20-21页 |
2.2 方法 | 第21-26页 |
· 叶片的采集 | 第21-22页 |
· 人工冷冻处理 | 第22页 |
· 抗寒力野外直接鉴定方法 | 第22页 |
· 细胞膜透性测定 | 第22-23页 |
· 可溶性糖测定 | 第23-24页 |
· 丙二醛(MDA)的测定 | 第24页 |
· 超氧化物歧化酶(SOD)的测定 | 第24-25页 |
· 石蜡切片方法 | 第25页 |
· 抗寒性综合评定方法 | 第25-26页 |
· 数据统计分析方法 | 第26页 |
·结果与分析 | 第26-40页 |
· 冬季低温引起的外部形态冻害 | 第26-28页 |
· 低温处理对细胞膜透性的影响 | 第28-30页 |
· 低温处理对叶片可溶性糖(SS)含量的影响 | 第30-33页 |
· 低温处理对叶片丙二醛(MDA)含量的影响 | 第33-35页 |
· 低温处理对叶片中超氧化物歧化酶(S0D)活性的影响 | 第35-37页 |
· 8种常绿阔叶树种叶结构特点以及与抗寒性关系 | 第37-39页 |
· 抗寒性综合评定结果 | 第39-40页 |
·讨论 | 第40-45页 |
· 越冬形态变化与抗寒性的关系 | 第40-41页 |
· 常绿阔叶树种叶片低温处理后 LT50和抗寒性的关系 | 第41页 |
· 常绿阔叶树种叶片在低温处理后可溶性糖(SS)含量与抗寒性的关系 | 第41-42页 |
· 常绿阔叶树种叶片在低温处理后丙二醛(MDA)与抗寒性的关系 | 第42页 |
· 常绿阔叶树种叶片在低温处理后超氧物歧化酶(SOD)活性与抗寒性的关系.32 | 第42-43页 |
· 常绿阔叶树种叶片形态结构与抗寒性的关系 | 第43页 |
· 综合评定与抗寒性的关系 | 第43页 |
· 实验材料、方法讨论 | 第43-45页 |
· 常绿阔叶树种景观价值以及生态功能 | 第45页 |
·结论 | 第45-47页 |
· 8种常绿阔叶树种越冬适应性 | 第45页 |
· 相对电导率的测定,再配以 Logistic 方程计算出 LT5035 | 第45-46页 |
· 可溶性糖含量变化的测定 | 第46页 |
· 丙二醛含量变化测定 | 第46页 |
· 超氧化物歧化酶活性的变化的测定 | 第46页 |
· 叶结构特点与抗寒性 | 第46-47页 |
· 抗寒性综合评定 | 第47页 |
参考文献 | 第47-53页 |
附录 | 第53-57页 |
详细摘要 | 第57-61页 |