中文摘要 | 第1-9页 |
文献综述 植物适应缺锌胁迫的研究进展 | 第9-29页 |
前言 | 第9-29页 |
1 土壤中的锌 | 第10-12页 |
1.1 土壤中的锌含量和分布 | 第10-11页 |
1.2 土壤临界含锌量 | 第11-12页 |
2 植物中的锌 | 第12-14页 |
2.1 植物中的锌及对锌的吸收 | 第12-13页 |
2.2 植物锌缺乏症和临界含锌量 | 第13-14页 |
3 根系形态及其养分胁迫诱导的基因型差异 | 第14-19页 |
3.1 植物根系的形态 | 第14-16页 |
3.2 养分胁迫诱导植物根构型变化及基因型差异 | 第16-17页 |
3.3 养分胁迫诱导根形态和根构型变化的生理和分子生物学基础 | 第17-19页 |
4 水稻根系的形态及其锌营养的基因型差异 | 第19-26页 |
4.1 影响水稻根系锌吸收的因素 | 第19-22页 |
4.1.1 温度 | 第19页 |
4.1.2 土壤pH和Eh值 | 第19-20页 |
4.1.3 土壤螯合物含量 | 第20-21页 |
4.1.4 其它营养元素 | 第21页 |
4.1.5 碳酸氢盐和有机酸对锌吸收的影响 | 第21-22页 |
4.2 水稻锌营养的基因型差异 | 第22-23页 |
4.3 水稻锌营养基因型差异的生理基础 | 第23-26页 |
4.3.1 根系及其吸收特性的差异 | 第24页 |
4.3.2 对HCO_3~-耐性的差异 | 第24-25页 |
4.3.3 对养分吸收、运转和维持体内养分平衡能力的差异 | 第25-26页 |
5 锌营养基因型差异的分子生物学特性 | 第26-27页 |
6 解决水稻缺锌的途径 | 第27-29页 |
试验部分 | 第29-84页 |
研究一 HCO_3~-对不同锌效率水稻品种根系形态的影响 | 第30-47页 |
1.1 材料与方法 | 第30-33页 |
1.1.1 供试材料 | 第30页 |
1.1.2 试验方法及处理 | 第30-31页 |
1.1.3 取样 | 第31页 |
1.1.4 测定方法 | 第31-33页 |
1.2 结果与分析 | 第33-43页 |
1.2.1 HCO_3~-和高pH对水稻秧苗生物量积累和分配的影响 | 第33-34页 |
1.2.2 HCO_3~-和高pH对水稻秧苗根系形态的影响 | 第34-43页 |
1.2.3 HCO_3~-对水稻根系超微结构的影响 | 第43页 |
1.3 讨论 | 第43-47页 |
研究二 HCO_3~-对不同锌效率水稻锌及其它养分吸收的影响 | 第47-61页 |
2.1 材料与方法 | 第47页 |
2.1.1 供试材料 | 第47页 |
2.1.2 试验方法及处理 | 第47页 |
2.1.3 取样 | 第47页 |
2.1.4 测定方法 | 第47页 |
2.2 结果与分析 | 第47-59页 |
2.2.1 HCO_3~-和高pH对水稻幼苗锌吸收和积累的影响 | 第47-52页 |
2.2.2 对其它营养元素吸收和积累的影响 | 第52-59页 |
2.3 讨论 | 第59-61页 |
研究三 HCO_3~-对有机酸代谢的影响 | 第61-84页 |
实验一: 外加有机酸对水稻根系伸长及有机酸积累的关系 | 第62-63页 |
3.1.1.1 试验材料 | 第62页 |
3.1.1.2 试验处理 | 第62页 |
3.1.1.3 测定项目 | 第62页 |
3.1.1.4 测定方法 | 第62-63页 |
实验二: 呼吸抑制剂对水稻根部有机酸代谢关键栈的影响 | 第63-65页 |
3.1.2.1 试验材料 | 第63页 |
3.1.2.2 试验处理 | 第63页 |
3.1.2.3 测定项目 | 第63页 |
3.1.2.4 测定方法 | 第63-65页 |
3.2 结果与分析 | 第65-81页 |
3.2.1 外加有机酸对水稻根系伸长及有机酸积累的影响 | 第65-77页 |
3.2.2 HCO_3~-与呼吸抑制剂对有机酸代谢的影响 | 第77-81页 |
3.3 讨论 | 第81-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-101页 |
英文摘要 | 第101-103页 |
致谢 | 第103页 |