摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
引言 | 第12-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-32页 |
1. 国内外干旱胁迫对草坪草影响的研究现状 | 第14-21页 |
·草坪草干旱形成及抗旱机理 | 第14页 |
·干旱胁迫对草坪草的影响 | 第14-20页 |
·干旱胁迫对草坪草生长状况的影响 | 第14-15页 |
·干旱胁迫下草坪草的生理生化方面的变化 | 第15-18页 |
·干旱胁迫对草坪草体内光合系统的影响 | 第18-20页 |
·提高草坪草抗旱性的途径 | 第20-21页 |
·选育抗性品种 | 第20页 |
·施用植物生长调节剂等药剂 | 第20页 |
·合理施肥 | 第20-21页 |
·干旱锻炼 | 第21页 |
2. 国内外硅肥研究现状 | 第21-30页 |
·硅在植物体内的分布、含量及存在形式 | 第22-23页 |
·硅素在植物体内的吸收和运输 | 第23-24页 |
·硅对植物生长的作用 | 第24-25页 |
·硅素增强植物抗逆性的效应 | 第25-28页 |
·硅素增强植物抗旱性 | 第25-27页 |
·硅素增强植物耐盐能力 | 第27页 |
·硅素提高植物抗病虫害能力 | 第27页 |
·硅素增强植物抗重金属胁迫能力 | 第27-28页 |
·土壤供硅能力 | 第28页 |
·硅素肥料的施用 | 第28-29页 |
·硅肥在草坪上的应用现状 | 第29-30页 |
3. 研究内容与技术路线 | 第30-32页 |
·研究内容 | 第30-31页 |
·技术路线 | 第31-32页 |
第二章 硅对干旱胁迫下草坪草生长及抗旱性的影响 | 第32-71页 |
1 引言 | 第32-33页 |
2 材料与方法 | 第33-35页 |
·试验地基本概况 | 第33页 |
·供试材料 | 第33页 |
·生长条件及试验处理 | 第33页 |
·指标测定 | 第33-35页 |
·试验设计及统计分析 | 第35页 |
3 结果与分析 | 第35-62页 |
·草坪草的蒸散量(ET) | 第35-39页 |
·叶片相对含水量(RWC) | 第39-42页 |
·叶片相对电导率(EL) | 第42-45页 |
·草坪质量(TQ) | 第45-47页 |
·超氧化物歧化酶(SOD)活性 | 第47-50页 |
·过氧化氢酶(CAT)活性 | 第50-52页 |
·丙二醛(MDA)含量 | 第52-55页 |
·根干重(RDW) | 第55-59页 |
·根活性(RACT) | 第59-62页 |
4 讨论 | 第62-71页 |
·草坪草蒸散量(ET)的变化 | 第62-63页 |
·叶片相对含水量(RWC)的变化 | 第63-64页 |
·叶片相对电导率(EL)的变化 | 第64-65页 |
·草坪质量(TQ)的变化 | 第65-66页 |
·超氧化物歧化酶(SOD)活性的变化 | 第66-67页 |
·过氧化氢酶(CAT)活性的变化 | 第67-68页 |
·丙二醛(MDA)含量的变化 | 第68-69页 |
·根干重(RDW)的变化 | 第69-70页 |
·根活性(RACT)的变化 | 第70-71页 |
第三章 硅对复水后再干旱胁迫下草坪草生长及抗旱性影响的研究 | 第71-90页 |
1 引言 | 第71-72页 |
2 材料与方法 | 第72-73页 |
·供试材料 | 第72页 |
·生长条件及试验处理 | 第72-73页 |
·指标测定 | 第73页 |
·试验设计及统计分析 | 第73页 |
3 结果与分析 | 第73-84页 |
·叶片相对含水量(RWC) | 第73-74页 |
·叶片相对电导率(EL) | 第74-76页 |
·叶片萎蔫率(LW) | 第76-77页 |
·草坪质量(TQ) | 第77-78页 |
·超氧化物歧化酶(SOD)活性 | 第78-79页 |
·过氧化氢酶(CAT)活性 | 第79-82页 |
·丙二醛(MDA)含量 | 第82-84页 |
4 讨论 | 第84-90页 |
·叶片相对含水量(RWC)的变化 | 第84-85页 |
·叶片相对电导率(EL)的变化 | 第85-86页 |
·叶片萎蔫率(LW)的变化 | 第86-87页 |
·草坪质量(TQ)的变化 | 第87页 |
·超氧化物歧化酶(SOD)活性的变化 | 第87-88页 |
·过氧化氢酶(CAT)活性的变化 | 第88-89页 |
·丙二醛(MDA)含量的变化 | 第89-90页 |
结论 | 第90-94页 |
参考文献 | 第94-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
作者简介 | 第106-107页 |
导师简介 | 第107-108页 |