摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究进展 | 第12-20页 |
1.3.1 盐碱土分类 | 第12页 |
1.3.2 盐碱土分布 | 第12-13页 |
1.3.3 盐碱胁迫机制 | 第13页 |
1.3.4 盐碱胁迫对紫花苜蓿的影响 | 第13-16页 |
1.3.5 硅在提高植物耐盐碱中的作用 | 第16-20页 |
1.4 研究内容、技术路线及创新点 | 第20-24页 |
1.4.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.4.2 研究方法与技术路线 | 第21-22页 |
1.4.3 创新点 | 第22-24页 |
第2章 紫花苜蓿品种的耐碱生长与生理特性研究 | 第24-61页 |
2.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-29页 |
2.2.1 紫花苜蓿幼苗培养与胁迫处理方法 | 第25页 |
2.2.2 生长与生理生化指标测定方法 | 第25-28页 |
2.2.3 紫花苜蓿耐碱性综合评价方法 | 第28-29页 |
2.3 实验结果 | 第29-60页 |
2.3.1 碱胁迫预实验筛选 | 第29-34页 |
2.3.2 碱胁迫对紫花苜蓿生长发育的影响 | 第34-37页 |
2.3.3 碱胁迫对紫花苜蓿渗透调节能力的影响 | 第37-39页 |
2.3.4 碱胁迫对紫花苜蓿离子平衡调节的影响 | 第39-41页 |
2.3.5 碱胁迫对紫花苜蓿抗氧化系统的影响 | 第41-46页 |
2.3.6 碱胁迫对紫花苜蓿叶绿素含量的影响 | 第46-49页 |
2.3.7 紫花苜蓿品种资源耐碱能力综合评价 | 第49-56页 |
2.3.8 碱胁迫下紫花苜蓿抗逆表型特征 | 第56-60页 |
2.4 小结 | 第60-61页 |
第3章 外源硅对碱胁迫下紫花苜蓿生长发育的影响 | 第61-78页 |
3.1 实验材料与方法 | 第61-64页 |
3.1.1 紫花苜蓿硅吸收特性研究 | 第61-62页 |
3.1.2 外源硅诱抗处理方法 | 第62-64页 |
3.2 实验结果 | 第64-77页 |
3.2.1 紫花苜蓿的硅吸收速率 | 第64页 |
3.2.2 紫花苜蓿的硅吸收方式 | 第64-65页 |
3.2.3 硅吸收动力学特性 | 第65-66页 |
3.2.4 外源硅对碱胁迫下紫花苜蓿生长发育的影响 | 第66-70页 |
3.2.5 外源硅对碱胁迫下紫花苜蓿光合作用的影响 | 第70-72页 |
3.2.6 外源硅对碱胁迫下紫花苜蓿抗氧化系统的影响 | 第72-73页 |
3.2.7 外源硅对碱胁迫下紫花苜蓿渗透调节系统的影响 | 第73-77页 |
3.3 小结 | 第77-78页 |
第4章 讨论 | 第78-88页 |
4.1 不同紫花苜蓿品种耐碱性综合评价 | 第78-83页 |
4.2 硅诱抗效应提高紫花苜蓿耐碱性的生理机制 | 第83-88页 |
第5章 结论与展望 | 第88-91页 |
5.1 研究结论 | 第88-89页 |
5.2 未来工作设想 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第101页 |