环境论文提纲
3.4 结论与讨论72-74
第四章、天然优势禾草种群对模拟C02浓度倍增的响应74-88
4.1 贝加尔针茅不同叶种群的响应74-77
4.1.1 碳交换速率的响应74-75
4.1.2 水交换速率的响应及其气孔调节75-77
4.2 不同光合类型根茎地下芽植物的响应77-81
4.2.1 碳交换速率的响应77-79
4.2.2 水交换速率的响应79
4.2.3 气孔运动及其调节途径79-81
4.3 不同水分生态类型植物的响应81-85
4.3.1 碳交换速率的响应81-83
4.3.2 水交换速率的响应83
4.3.3 气孔运动及其调节途径83-85
4.4 结论与讨论85-88
第五章、贝加尔针茅试验种群对模拟干旱胁迫的响应88-99
5.1 植物体水分含量的响应88-89
5.2 碳交换过程的响应89-91
5.2.1 碳交换速率89
5.2.2 碳交换特征89-91
5.2.3 光合能力降低的原因91
5.3 水交换过程的响应91-93
5.3.1 叶片水分散失及气孔调节91-92
5.3.2 水分利用效率92-93
5.4 抗逆生理调节机制93-96
5.4.1 叶绿素调节93-94
5.4.2 生物膜调节94-95
5.4.3 渗透调节95-96
5.5 结论与讨论96-99
第六章、贝加尔针茅试验种群对模拟干旱和CO_2浓度倍增的响应99-117
6.1 碳交换过程的响应99-105
6.1.1 双因素方差分析99-100
6.1.2 对CO_2浓度的响应100-102
6.1.3 对干旱胁迫的响应102-105
6.2 水分交换过程的响应105-109
6.2.1 双因素方差分析105-106
6.2.2 对CO_2浓度的响应106-108
6.2.3 对干旱胁迫的响应108-109
6.3 气孔运动及其调节机理109-114
6.3.1 双因素方差分析109
6.3.2 对CO_2浓度的响应109-112
6.3.3 对干旱胁迫的响应112-114
6.4 结论与讨论114-117
第七章、贝加尔针茅试验种群对模拟干旱、CO_2浓度倍增和温度升高的响应117-129
7.1 碳交换过程的响应117-120
7.1.1 碳同化速率的响应117-119
7.1.2 碳释放速率的响应119-120
7.2 水分交换过程的响应120-122
7.2.1 水分散失速率的响应120-121
7.2.2 水分利用效率的响应121-122
7.3 气孔运动及其调节机理122-127
7.3.1 气孔导度的响应122-124
7.3.2 胞间CO_2浓度的响应124
7.3.3 叶面饱和水汽压力亏缺的响应124-125
7.3.4 气孔运动的调节125-127
7.4 结论与讨论127-129
第八章、主要结论129-131
参考文献131-141
致谢141-142
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