| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
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前言\r\n1
引言\r\n
国内外相关研究进展\r\n
1.1.1
国内外藤本植物研究综述\r\n
1.1.2
植物光合生理与生态因子之间的关系\r\n
1.1.3
土壤水分对植物生理生态特性的影响\r\n
1.1.4
CO2浓度升高对植物生理特性的影响\r\n
1.1.5
植物叶绿素荧光动力学研究进展\r\n
试验地概况与藤本植物简介\r\n
1.2.1
试验地概况\r\n
1.2.2
试验藤本植物简介\r\n2
不同土壤水分下藤本植物光合效率的光响应特征\r\n
实验设计与测定方法\r\n
2.1.1
土壤水分梯度控制\r\n
2.1.2
光合效率的光响应测定\r\n
2.1.3
数据处理与模型模拟分析\r\n
藤本植物光合光响应曲线特征参数\r\n
2.2.1
美国凌霄光响应曲线特征参数\r\n
2.2.2
紫藤光响应曲线特征参数\r\n
2.2.3
小叶扶芳藤光响应曲线特征参数\r\n
2.2.4
秧花光响应曲线特征参数\r\n
藤本植物净光合速率的光响应过程\r\n
2.3.1
美国凌霄净光合速率的光响应\r\n
2.3.2
紫藤净光合速率的光响应\r\n
2.3.3
小叶扶芳藤净光合速率的光响应\r\n
2.3.4
秧花净光合速率的光响应\r\n
2.3.5
弱光下藤本植物净光合速率的光响应\r\n
2.3.6
适宜藤本植物光合作用的土壤水分阈值及光照条件\r\n
2.3.7
适宜水分条件下藤本植物净光合速率的光响应特征\r\n
藤本植物蒸腾速率的光响应过程\r\n
2.4.1
美国凌霄蒸腾速率的光响应\r\n
2.4.2
紫藤和小叶扶芳藤蒸腾速率的光响应\r\n
2.4.3
五叶地锦和秧花蒸腾速率的光响应\r\n
2.4.4
维持藤本植物正常蒸腾速率的适宜水分和光照条件\r\n
2.4.5
适宜水分条件下藤本植物蒸腾速率的光响应特征\r\n
藤本植物水分利用效率的光响应过程\r\n
2.5.1
美国凌霄水分利用效率的光响应\r\n
2.5.2
紫藤和小叶扶芳藤水分利用效率的光响应\r\n
2.5.3
五叶地锦和秧花水分利用效率的光响应\r\n
2.5.4
维持藤本植物高水分利用效率的适宜水分和光照条件\r\n
2.5.5
适宜水分条件下藤本植物水分利用效率的光响应特征\r\n
藤本植物光能利用效率的光响应过程\r\n
2.6.1
美国凌霄光能利用效率的光响应\r\n
2.6.2
紫藤和小叶扶芳藤光能利用效率的光响应\r\n
2.6.3
五叶地锦光能利用效率的光响应\r\n
2.6.4
维持藤本植物高光能利用效率的适宜水分和光照条件\r\n
2.6.5
适宜水分条件下藤本植物光能利用效率的光响应特征\r\n
藤本植物胞间CO2浓度和气孔限制值的光响应过程\r\n
2.7.1
美国凌霄胞间CO2浓度和气孔限制值的光响应\r\n
2.7.2
紫藤胞间CO2浓度和气孔限制值的光响应\r\n
2.7.3
五叶地锦胞间CO2浓度和气孔限制值的光响应\r\n
不同土壤水分条件下藤本植物光合作用参数类型间差异分析\r\n
2.8.1
美国凌霄光合作用参数类型间差异\r\n
2.8.2
紫藤光合作用参数类型间差异\r\n
2.8.3
小叶扶芳藤光合作用参数类型间差异\r\n
2.8.4
秧花光合作用参数类型间差异\r\n
2.8.5
适宜土壤水分条件下14种藤本植物光合作用参数类型间差异\r\n
结论\r\n
2.9.1
光合作用效率参数对土壤水分与光照强度的阈值响应特性\r\n
2.9.2
光合作用效率参数对土壤水分与光照强度的响应过程\r\n
2.9.3
藤本植物光合特性的分析比较\r\n3
土壤干旱胁迫下藤本植物光合作用对CO2浓度的响应特征\r\n
试验设计与测定方法\r\n
3.1.1
干旱胁迫处理与测定\r\n
3.1.2
光合作用的CO2响应过程测定\r\n
干旱胁迫下藤本植物净光合速率的CO2浓度响应过程\r\n
3.2.1
常春藤净光合速率的CO2浓度响应\r\n
3.2.2
藤本植物净光合速率的CO2响应规律\r\n
3.2.3
藤本植物净光合速率的CO2饱和点\r\n
3.2.4
对照条件下藤本植物净光合速率的CO2响应\r\n
3.2.5
中度干旱胁迫下藤本植物净光合速率的CO2响应\r\n
3.2.6
干旱胁迫下藤本植物在不同CO2浓度下的Pn值聚类分析\r\n
藤本植物净光合速率对低浓度CO2的响应规律\r\n
3.3.1
常春藤净光合速率对低浓度CO2的响应规律\r\n
3.3.2
藤本植物在低CO2浓度下的光合响应参数分析\r\n
结论\r\n4
土壤干旱胁迫下藤本植物光合生理参数的日动态\r\n
试验设计与测定方法\r\n
4.1.1
干旱胁迫处理与测定\r\n
4.1.2
叶片气体交换参数日动态测定\r\n
干旱胁迫下藤本植物净光合速率的日动态\r\n
4.2.1
常春藤和大叶扶芳藤净光合速率的日动态\r\n
4.2.2
其他藤本植物净光合速率的日变化特征\r\n
4.2.3
干旱胁迫下常春藤光合作用午休原因分析\r\n
4.2.4
常春藤净光合速率影响因子的相关分析\r\n
4.2.5
常春藤净光合速率影响因子的逐步回归分析\r\n
4.2.6
常春藤净光合速率影响因子的主成分分析\r\n
4.2.7
常春藤净光合速率日动态的影响因子分析\r\n
4.2.8
干旱胁迫下藤本植物净光合速率日动态值的聚类分析\r\n
干旱胁迫下藤本植物蒸腾速率的日动态\r\n
4.3.1
关国凌霄和紫藤蒸腾速率的日动态\r\n
4.3.2
其他藤本植物蒸腾速率的日变化特征\r\n
4.3.3
美国凌霄和紫藤蒸腾速率影响因子的相关分析\r\n
4.3.4
美国凌霄和紫藤蒸腾速率影响因子的逐步回归分析\r\n
干旱胁迫下藤本植物水分利用效率的日动态\r\n
4.4.1
常春藤和美国凌霄水分利用效率的日动态\r\n
4.4.2
其他藤本植物水分利用效率的日变化特征\r\n
4.4.3
美国凌霄和常春藤水分利用效率影响因子的相关分析\r\n
4.4.4
美国凌霄和常春藤水分利用效率影响因子的逐步回归分析\r\n
4.4.5
干旱胁迫下美国凌霄水分利用效率日动态因素综合分析\r\n
4.4.6
干旱胁迫下藤本植物光合、蒸腾及水分利用效率日均值及聚类分析\r\n
干旱胁迫下藤本植物气孔导度、胞间CO2浓度和气孔限制值的日动态\r\n
4.5.1
美国凌霄和紫藤气孔导度的日动态\r\n
4.5.2
美国凌霄及紫藤胞间CO2浓度和气孔限制值的日动态\r\n
4.5.3
其他藤本植物气孔导度、胞间CO2浓度和气孔限制值的日动态\r\n
结论\r\n
4.6.1
干旱胁迫下藤本植物光合作用效率参数的日过程\r\n
4.6.2
干旱胁迫下藤本植物的光合能力\r\n5
土壤干旱胁迫下藤本植物叶绿素荧光参数的日动态\r\n
试验设计与测定方法\r\n
5.1.1
干旱胁迫处理与测定\r\n
5.1.2
叶绿素荧光参数的测定\r\n
干旱胁迫下藤本植物Fv/Fm的日变化规律\r\n
5.2.1
美国凌霄Fv/Fm的日变化规律\r\n
5.2.2
紫藤Fv/Fm的日变化规律\r\n
5.2.3
其他藤本植物Fv/Fm的日变化规律\r\n
5.2.4
藤本植物Fv/Fm的日均值分析\r\n
干旱胁迫下藤本植物φpsⅡ的日变化规律\r\n
5.3.1
美国凌霄φPsⅡ的日变化规律\r\n
5.3.2
紫藤φPsⅡ的日变化规律\r\n
5.3.3
其他藤本植物φPsⅡ的日变化规律\r\n
5.3.4
藤本植物φPsⅡ的日均值分析\r\n
干旱胁迫下藤本植物NPQ的日变化规律\r\n
5.4.1
美国凌霄NPQ的日变化规律\r\n
5.4.2
紫藤NPQ的日变化规律\r\n
5.4.3
其他藤本植物NPQ的日变化规律\r\n
5.4.4
藤本植物NPQ的日均值分析\r\n
干旱胁迫下藤本植物ETR的日变化规律\r\n
5.5.1
美国凌霄ETR的日变化规律\r\n
5.5.2
紫藤ETR的日变化规律\r\n
5.5.3
其他藤本植物ETR的日变化规律\r\n
5.5.4
藤本植物ETR的日均值分析\r\n
结论\r\n
5.6.1
干旱胁迫影响藤本植物的Fv/Fm和φPsⅡ\r\n
5.6.2
干旱胁迫影响藤本植物的NPQ和ETR\r\n
5.6.3
重度干旱胁迫显著影响藤本植物吸收过剩光能的耗散途径\r\n6
藤本植物光合效率与土壤水分和光照强度的响应关系\r\n
藤本植物光合效率对水分与光照的响应特征\r\n
6.1.1
藤本植物光合生产力的土壤水分适应性评价\r\n
6.1.2
藤本植物光能利用效率的土壤水分适应性评价\r\n
6.1.3
藤本植物水分利用效率的土壤水分适应性评价\r\n
藤本植物光合作用潜力与蒸腾耗水能力\r\n
6.2.1
藤本植物的最大净光合速率\r\n
6.2.2
藤本植物的日平均及日累计净光合速率\r\n
6.2.3
藤本植物的最大蒸腾速率\r\n
6.2.4
藤本植物的日平均及日累计蒸腾速率\r\n
藤本植物的水分利用及光能利用效率\r\n
6.3.1
藤本植物的最大水分利用效率\r\n
6.3.2
藤本植物的日平均水分利用效率\r\n
6.3.3
不同藤本植物的光能利用效率\r\n
藤本植物光合作用效率参数与土壤水分的关系\r\n
6.4.1
不同藤本植物的表观光量子效率\r\n
6.4.2
不同藤本植物光合作用的光补偿点和光饱和点\r\n
6.4.3
不同藤本植物的暗呼吸速率\r\n
6.4.4
不同藤本植物光合作用的气孔与非气孔机制\r\n
6.4.5
不同藤本植物的RuBP最大再生速率\r\n
6.4.6
不同藤本植物光合作用的CO2补偿点和CO2饱和点\r\n
6.4.7
不同藤本植物的羧化效率和光呼吸速率\r\n
6.4.8
不同藤本植物的原初光能转化效率\r\n
6.4.9
不同藤本植物的实际光化学效率\r\n
6.4.10
不同藤本植物的非光化学猝灭\r\n
6.4.11
不同藤本植物的表观光合电子传递速率\r\n
6.4.12
重度干旱胁迫下藤本植物叶绿素荧光参数综合讨论\r\n
不同藤本植物光合作用对土壤水分的适应性\r\n
6.5.1
藤本植物光合作用的水分适应性\r\n
6.5.2
藤本植物蒸腾作用的水分适应性\r\n
6.5.3
藤本植物水分利用效率的水分适应性\r\n
不同藤本植物光合作用对光照强度的适应性\r\n
6.6.1
藤本植物光合作用、蒸腾作用的光适应性\r\n
6.6.2
藤本植物水分利用效率的光适应性\r\n参考文献