摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
引言 | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-17页 |
1.1 植物体内锌的生理作用 | 第9-10页 |
1.1.1 锌是酶的辅因子和活化剂 | 第9页 |
1.1.2 锌直接影响基因表达 | 第9页 |
1.1.3 锌稳定膜结构 | 第9-10页 |
1.1.4 锌与生长素和赤霉素的含量密切相关 | 第10页 |
1.1.5 锌对植物的生长发育有重要影响 | 第10页 |
1.2 植物对锌的吸收与转运 | 第10-12页 |
1.2.1 植物体中吸收和转运 | 第10-11页 |
1.2.2 锌在植物细胞内的分布 | 第11页 |
1.2.3 锌离子转运蛋白 | 第11-12页 |
1.3 植物对锌逆境的适应机制 | 第12-13页 |
1.3.1 植物抗缺锌机制 | 第12页 |
1.3.2 植物耐高锌机制 | 第12-13页 |
1.4 锌对作物产量及品质的影响 | 第13-15页 |
1.4.1 锌对粮食作物产量及品质的影响 | 第13-14页 |
1.4.2 锌对药用植物产量和品质的影响 | 第14页 |
1.4.3 锌对果树果实产量及品质的影响 | 第14-15页 |
1.5 锌对人体的影响 | 第15页 |
1.6 缺锌对薄壳山核桃生长的影响 | 第15-16页 |
1.7 研究目的和意义 | 第16-17页 |
第二章 人工栽培条件下薄壳山核桃中锌元素含量的动态变化 | 第17-24页 |
2.1 材料与方法 | 第17-18页 |
2.1.1 试验地概况 | 第17页 |
2.1.2 试验材料和样品的采集 | 第17页 |
2.1.3 测定方法 | 第17-18页 |
2.1.4 数据处理 | 第18页 |
2.2 结果与分析 | 第18-22页 |
2.2.1 土壤中的锌和pH周年动态变化 | 第18-20页 |
2.2.2 锌含量在各器官中的动态变化 | 第20-22页 |
2.3 讨论 | 第22-24页 |
第三章 锌处理对薄壳山核桃实生幼苗生长的影响 | 第24-32页 |
3.1 材料与方法 | 第24-25页 |
3.1.1 植物材料 | 第24页 |
3.1.2 水培实验 | 第24-25页 |
3.1.3 测定指标及方法 | 第25页 |
3.1.4 数据分析 | 第25页 |
3.2 结果与分析 | 第25-30页 |
3.2.1 锌处理对薄壳山核桃实生幼苗生长的影响 | 第25-26页 |
3.2.2 锌处理对薄壳山核桃实生幼苗元素吸收与分配的影响 | 第26-30页 |
3.2.3 元素之间的相关性 | 第30页 |
3.3 讨论 | 第30-32页 |
第四章 低锌处理对薄壳山核桃嫁接苗生长的影响 | 第32-42页 |
4.1 材料与方法 | 第32-33页 |
4.1.1 水培实验 | 第32-33页 |
4.1.2 测定指标及方法 | 第33页 |
4.1.4 数据分析 | 第33页 |
4.2 结果与分析 | 第33-40页 |
4.2.1 低锌处理对薄壳山核桃嫁接苗生长的影响 | 第33-34页 |
4.2.2 低锌处理对薄壳山核桃嫁接苗锌元素分配的影响 | 第34-35页 |
4.2.3 各器官中锌含量的相关性 | 第35-36页 |
4.2.4 低锌处理对薄壳山核桃实生幼苗元素吸收与分配的影响 | 第36-37页 |
4.2.5 锌处理薄壳山核桃嫁接苗不同器官中锌与其他元素的相关性 | 第37-38页 |
4.2.6 低锌处理对薄壳山核桃嫁接苗叶片光合特性的影响 | 第38-40页 |
4.3 讨论 | 第40-42页 |
第五章 施锌对薄壳山核桃果实品质的影响 | 第42-50页 |
5.1 材料与方法 | 第42-43页 |
5.1.1 实验地概况 | 第42页 |
5.1.2 试验材料和样品的采集 | 第42页 |
5.1.3 测定方法 | 第42-43页 |
5.1.4 数据分析 | 第43页 |
5.2 结果与分析 | 第43-48页 |
5.2.1 不同Zn处理对薄壳山核桃果实质量指标的影响 | 第43-44页 |
5.2.2 不同Zn处理对薄壳山核桃元素指标的影响 | 第44-45页 |
5.2.3 不同浓度Zn处理对薄壳山核桃种仁成分指标的影响 | 第45-48页 |
5.3 讨论 | 第48-50页 |
第六章 结论与展望 | 第50-52页 |
6.1 结论 | 第50-51页 |
6.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
作者简介 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |