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花后干旱条件下非顺序衰老小麦的碳氮代谢特征

摘要第6-9页
abstract第9-12页
第一章 前言第17-35页
    1.1 选题的背景、目的和意义第17-18页
        1.1.1 选题的背景第17-18页
        1.1.2 选题的目的和意义第18页
    1.2 国内外研究进展第18-32页
        1.2.1 植物的糖代谢及其调节机制第18-22页
        1.2.2 植物的氮代谢及其调节机制第22-26页
        1.2.3 干旱对植物生长及糖、氮代谢的影响第26-27页
        1.2.4 植物衰老机理的研究第27-32页
    1.3 研究内容和技术路线第32-35页
        1.3.1 研究内容第32-33页
        1.3.2 技术路线第33-35页
第二章 花后干旱条件下小麦叶片的非顺序衰老现象、光合和可溶性糖的积累特征第35-49页
    2.1 引言第35页
    2.2 试验材料和方法第35-39页
        2.2.1 田间试验设计第35-37页
        2.2.2 材料的标记与采样方法第37页
        2.2.3 叶绿素含量、净光合速率和可溶性糖的测定方法第37-39页
        2.2.4 数据处理第39页
    2.3 结果与分析第39-46页
        2.3.1 小麦叶片的非顺序衰老现象第39-40页
        2.3.2 非顺序衰老小麦叶片的净光合速率第40-41页
        2.3.3 非顺序衰老小麦花后叶片可溶性糖的积累第41-43页
        2.3.4 非顺序衰老小麦花后叶鞘可溶性糖的积累第43-44页
        2.3.5 非顺序衰老小麦花后茎秆可溶性糖的积累第44-45页
        2.3.6 叶片叶绿素含量、净光合速率和可溶性糖间的相关性分析第45-46页
    2.4 讨论第46-49页
        2.4.1 可溶性糖的积累与衰老的关系第46-47页
        2.4.2 可溶性糖的积累与抗旱性的关系第47页
        2.4.3 可溶性糖的积累、转运与籽粒产量的关系第47-49页
第三章 花后干旱条件下非顺序衰老小麦同化物转运特征第49-72页
    3.1 引言第49页
    3.2 试验材料和方法第49-52页
        3.2.1 田间试验设计第49页
        3.2.2 材料的标记与采样方法第49页
        3.2.3 蔗糖、蔗糖合成酶(合成方向)和蔗糖磷酸合成酶活性的测定第49-51页
        3.2.4 数据分析及统计分析方法第51-52页
    3.3 结果与分析第52-68页
        3.3.1 非顺序衰老小麦花后叶片蔗糖的积累第52-53页
        3.3.2 非顺序衰老小麦花后叶片蔗糖合成酶活性的变化第53-55页
        3.3.3 非顺序衰老小麦花后叶片蔗糖磷酸合成酶活性的变化第55-56页
        3.3.4 非顺序衰老小麦花后叶片蔗糖含量与蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性的相关性第56-57页
        3.3.5 非顺序衰老小麦花后叶鞘蔗糖的积累第57-58页
        3.3.6 非顺序衰老小麦花后叶鞘蔗糖合成酶活性的变化第58-60页
        3.3.7 非顺序衰老小麦花后叶鞘蔗糖磷酸合成酶活性的变化第60-61页
        3.3.8 非顺序衰老小麦花后叶鞘蔗糖含量与蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性的相关性第61-62页
        3.3.9 非顺序衰老小麦花后茎秆蔗糖的积累第62-63页
        3.3.10 非顺序衰老小麦花后茎秆蔗糖合成酶活性的变化第63-65页
        3.3.11 非顺序衰老小麦花后茎秆蔗糖磷酸合成酶活性的变化第65-66页
        3.3.12 非顺序衰老小麦花后叶鞘蔗糖含量与蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性的相关性第66页
        3.3.13 非顺序衰老小麦花后叶片、叶鞘和茎秆蔗糖的转运量第66-68页
    3.4 讨论第68-72页
        3.4.1 蔗糖合成与同化物转运的关系第68页
        3.4.2 蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性与蔗糖积累的关系第68页
        3.4.3 蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性与源活性的关系第68-69页
        3.4.4 蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性与籽粒充实的关系第69-70页
        3.4.5 蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性与抗旱性的关系第70页
        3.4.6 蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性的相关性分析第70-72页
第四章 花后干旱条件下非顺序衰老小麦籽粒生长特性第72-82页
    4.1 引言第72页
    4.2 试验材料和方法第72-75页
        4.2.1 田间试验设计第72页
        4.2.2 材料的标记与采样方法第72页
        4.2.3 穗重、穗粒重、蔗糖合成酶(分解方向)活性的测定方法第72-75页
        4.2.4 数据处理第75页
    4.3 结果与分析第75-80页
        4.3.1 非顺序衰老小麦衰老前和衰老过程中穗重和穗粒重的增重分析第75-76页
        4.3.2 非顺序衰老小麦花后籽粒淀粉的积累过程第76-77页
        4.3.3 非顺序衰老小麦籽粒蔗糖合成酶(分解方向)活性的变化第77-78页
        4.3.4 非顺序衰老小麦花后粒重的变化第78-79页
        4.3.5 非顺序衰老小麦成熟期穗重、穗粒重和百粒重第79-80页
    4.4 讨论第80-82页
        4.4.1 叶片光合速率与粒重的关系第80页
        4.4.2 籽粒蔗糖合成酶(分解方向)活性与籽粒充实的关系第80-81页
        4.4.3 营养器官花前花后同化物的积累与转运与穗重粒重的关系第81页
        4.4.4 干旱环境对穗重和粒重的影响第81-82页
第五章 花后干旱条件下非顺序衰老小麦氮代谢特征第82-98页
    5.1 引言第82页
    5.2 试验材料和方法第82-86页
        5.2.1 田间试验设计第82页
        5.2.2 材料的标记与采样方法第82-83页
        5.2.3 全氮含量、谷氨酰胺合成酶和谷氨酸合成酶活性、内肽酶活性的测定第83-85页
        5.2.4 数据处理第85-86页
    5.3 结果与分析第86-94页
        5.3.1 非顺序衰老小麦花后叶片全氮含量的变化第86-87页
        5.3.2 非顺序衰老小麦花后叶片谷氨酰胺合成酶活性的变化第87-88页
        5.3.3 非顺序衰老小麦花后叶片谷氨酸合成酶活性的变化第88-89页
        5.3.4 非顺序衰老小麦花后叶片内肽酶活性的变化第89-91页
        5.3.5 叶片全氮含量与谷氨酰胺合成酶、谷氨酸合成酶和内肽酶活性的相关性分析第91-93页
        5.3.6 非顺序衰老小麦籽粒氮积累、穗籽粒氮积累量的变化第93-94页
    5.4 讨论第94-98页
        5.4.1 氮代谢与叶片衰老的关系第94-95页
        5.4.2 谷氨酰胺合成酶、谷氨酸合成酶与氮含量的关系第95页
        5.4.3 内肽酶活性与穗籽粒氮积累及叶片衰老的关系第95-96页
        5.4.4 干旱环境对氮代谢的影响作用第96-98页
第六章 结论与展望第98-101页
    6.1 结论第98-100页
    6.2 创新点第100页
    6.3 展望第100-101页
参考文献第101-120页
缩略词第120-121页
致谢第121-122页
作者简介第122页

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