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 |