摘要 | 第9-10页 |
英文摘要 | 第10-11页 |
1 前言 | 第12-22页 |
1.1 生物农药的研究进展 | 第12-14页 |
1.1.1 生物体农药 | 第12-13页 |
1.1.2 生物化学农药 | 第13-14页 |
1.2 水稻功能微生物菌与水稻病虫害的防治 | 第14-15页 |
1.3 水稻育苗主要病害 | 第15-16页 |
1.3.1 水稻立枯病的研究进展 | 第15-16页 |
1.3.2 水稻青枯病的研究进展 | 第16页 |
1.4 水稻复合微生物肥的概述 | 第16-17页 |
1.5 化学壮秧剂 | 第17-18页 |
1.5.1 化学壮秧剂的概述 | 第17-18页 |
1.5.2 化学壮秧剂的应用效果及存在的问题 | 第18页 |
1.6 本文研究中的生防菌 | 第18-20页 |
1.6.1 枯草芽孢杆菌 | 第18-19页 |
1.6.2 蜡质芽孢杆菌 | 第19页 |
1.6.3 放线菌 | 第19-20页 |
1.7 研究目的与意义 | 第20-21页 |
1.8 研究的内容与技术路线 | 第21-22页 |
1.8.1 研究内容 | 第21页 |
1.8.2 研究的技术路线 | 第21-22页 |
2 材料与方法 | 第22-32页 |
2.1 供试材料 | 第22页 |
2.1.1 供试水稻品种 | 第22页 |
2.1.2 供试壮秧剂 | 第22页 |
2.1.3 供试菌种 | 第22页 |
2.2 主要仪器 | 第22页 |
2.3 试验设计 | 第22-23页 |
2.4 试验方法 | 第23-31页 |
2.4.1 抗逆酶的测定 | 第23-26页 |
2.4.2 土壤酶的测定 | 第26-28页 |
2.4.3 土壤养分及p H的测定 | 第28-31页 |
2.4.4 秧苗素质的测定 | 第31页 |
2.4.5 立枯病的调查 | 第31页 |
2.4.6 分蘖及产量的测定 | 第31页 |
2.4.7 叶绿素的测定 | 第31页 |
2.5 数据分析方法 | 第31-32页 |
3 结果与分析 | 第32-45页 |
3.1 复合微生物药肥对水稻幼苗抗逆酶的影响 | 第32-35页 |
3.1.1 复合微生物药肥对水稻幼苗超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响 | 第32页 |
3.1.2 复合微生物药肥对水稻幼苗过氧化物酶(POD)活性的影响 | 第32-33页 |
3.1.3 复合微生物药肥对水稻幼苗苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性的影响 | 第33-34页 |
3.1.4 复合微生物药肥对水稻幼苗脯氨酸(Pro)含量的影响 | 第34页 |
3.1.5 复合微生物药肥对水稻幼苗丙二醛(MDA)含量的影响 | 第34-35页 |
3.2 复合微生物药肥对苗床土壤酶活性的影响 | 第35-37页 |
3.2.1 复合微生物药肥对纤维素酶活性的影响 | 第35页 |
3.2.2 复合微生物药肥对脲酶活性的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 复合微生物药肥对磷酸酶活性的影响 | 第36-37页 |
3.3 复合微生物药肥对苗床土壤养分及p H的影响 | 第37-40页 |
3.3.1 复合微生物药肥对苗床土壤速效K含量的影响 | 第37页 |
3.3.2 复合微生物药肥对苗床土壤速效磷含量的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 复合微生物药肥对苗床土壤碱解N含量的影响 | 第38-39页 |
3.3.4 复合微生物药肥对苗床土壤有机质含量的影响 | 第39页 |
3.3.5 复合微生物药肥对苗床土壤p H的影响 | 第39-40页 |
3.4 对秧苗素质的影响 | 第40-42页 |
3.4.1 对秧苗生长的影响 | 第40-41页 |
3.4.2 对叶绿素含量的影响 | 第41-42页 |
3.5 对立枯病的影响 | 第42-43页 |
3.6 对分蘖的影响 | 第43-44页 |
3.7 对产量的影响 | 第44-45页 |
4 讨论 | 第45-46页 |
4.1 复合微生物药肥壮秧抗病机理—对抗逆酶活性的影响 | 第45页 |
4.2 复合微生物药肥壮秧抗病机理—对土壤肥力及环境的影响 | 第45-46页 |
5 结论 | 第46-47页 |
5.1 复合微生物药肥能显著得高水稻幼苗抗逆酶活性 | 第46页 |
5.2 复合微生物药肥能改善土壤肥力及环境 | 第46页 |
5.3 复合微生物药肥能够提高秧苗素质 | 第46页 |
5.4 复合微生物药肥能够防治立枯病的发生 | 第46页 |
5.5 复合微生物药肥能够促分蘖并提高产量 | 第46-47页 |
致谢 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-56页 |
附录 | 第56-57页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第57页 |