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水稻品种对褐飞虱为害的耐性及其生理机制研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-16页
前言第16-19页
第一部分 文献综述第19-60页
    第一章 植物的耐虫性及其机理第20-34页
        1.1 植物耐虫性的含义第20-21页
        1.2 植物耐虫性的案例第21-25页
        1.3 植物耐虫性的进化第25页
        1.4 影响植物耐虫性表达的因子第25-28页
        1.5 植物耐虫性机理第28-34页
    第二章 植物耐虫性的研究方法第34-60页
        2.1 植物耐虫性研究方法概述第34-38页
            2.1.1 植物耐虫性的筛选方法第34-37页
            2.1.2 植物耐虫性机理的研究思路第37-38页
        2.2 叶绿素荧光动力学技术及在植物抗逆生理研究中的应用第38-46页
            2.2.1 叶绿素荧光动力学的基本原理和测量方法第38-40页
            2.2.2 叶绿素荧光动力学参数的名称第40-41页
            2.2.3 叶绿素荧光动力学参数的生物学意义讨论第41-42页
            2.2.4 叶绿素荧光动力学技术在植物抗逆生理研究中的应用第42-46页
        2.3 昆虫电子取食监测仪及在植物抗虫性研究中的应用第46-60页
            2.3.1 昆虫电子取食监测仪的原理及监测技术第46-54页
                2.3.1.1 昆虫电子取食监测仪的基本原理第46-47页
                2.3.1.2 昆虫电子取食监测仪的类型第47-48页
                2.3.1.3 建立刺探电位波形与刺探和取食行为的对应关系第48-50页
                2.3.1.4 昆虫刺探和取食行为中的一些名词术语的解释第50-51页
                2.3.1.5 刺探电位波谱中各种波形的名称及生物学意义第51-53页
                2.3.1.6 分析刺探电位波形的计算机应用软件第53-54页
            2.3.2 电子取食监测仪在植物抗虫性研究中的应用第54-60页
第二部分 实验研究第60-178页
    第一章 基本材料与方法第61-69页
        1.1 材料第61页
            1.2.1 褐飞虱第61页
            1.2.2 水稻品种第61页
        1.2 方法第61-68页
            1.2.1 田间褐飞虱种群致害性的监测方法第61-62页
            1.2.2 水稻新品种(系)对褐飞虱的抗性鉴定方法第62-63页
            1.2.3 水稻品种对褐飞虱耐虫特性的测定方法第63-64页
                1.2.3.1 水稻品种对褐飞虱的耐虫性指数和抗生性指数第63-64页
                1.2.3.2 不同水稻品种对褐飞虱生长发育和产卵量的影响第64页
                1.2.3.3 不同水稻品种上褐飞虱种群数量的比较第64页
            1.2.4 水稻植株生长指标的测定第64页
                1.2.4.1 主茎株高、分蘖数和叶面积第64页
                1.2.4.2 植株地上部干物质重量第64页
            1.2.5 水稻植株生理指标的测定第64-68页
                1.2.5.1 叶绿素含量第64-65页
                1.2.5.2 主茎伤流液量第65页
                1.2.5.3 蛋白质含量第65页
                1.2.5.4 游离脯氨酸含量第65页
                1.2.5.5 溶性总糖量第65-66页
                1.2.5.6 自由基产生速率第66页
                1.2.5.7 膜脂过氧化水平第66页
                1.2.5.8 保护酶活力第66-67页
                1.2.5.9 叶绿素荧光动力学参数第67页
                1.2.5.10 褐飞虱取食行为的电子记录方法第67-68页
        1.3 数据处理与分析第68-69页
    第二章 供试褐飞虱种群致害性监测第69-74页
        2.1 引言第69页
        2.2 材料与方法第69-70页
        2.3 结果与分析第70-73页
        2.4 讨论第73-74页
    第三章 供试水稻新品种(系)对褐飞虱的筛选及抗性评价第74-82页
        3.1 引言第74页
        3.2 材料与方法第74-75页
        3.3 结果与分析第75页
        3.4 讨论第75-82页
    第四章 水稻品种对褐飞虱的耐虫特性和种群发展的影响第82-92页
        4.1 引言第82页
        4.2 材料与方法第82-83页
            4.2.1 材料第82-83页
            4.2.2 方法第83页
                4.2.2.1 水稻品种对褐飞虱的耐虫性指数和抗生性指数的测定第83页
                4.2.2.2 水稻品种对褐飞虱生长发育和产卵量的影响第83页
                4.2.3.3 在不同水稻品种上褐飞虱种群数量的比较第83页
        4.3 结果与分析第83-90页
            4.3.1 水稻苗期对褐飞虱为害的耐虫性测定结果第83-86页
            4.3.2 水稻成株期对褐飞虱为害的耐虫性测定结果第86页
            4.3.3 不同水稻品种对褐飞虱生长发育和产卵量的影响结果第86-88页
                4.3.3.1 对若虫发育历期的影响第86-87页
                4.3.3.2 对若虫存活率的影响第87页
                4.3.3.3 对雌成虫体重和蜜露量的影响第87-88页
                4.3.3.4 对雌成虫寿命和产卵量的影响第88页
            4.3.4 不同水稻品种上褐飞虱种群数量的比较第88-90页
        4.4 讨论第90-92页
    第五章 不同品种水稻受褐飞虱为害后植株生长指标的比较第92-104页
        5.1 引言第92页
        5.2 材料与方法第92-93页
        5.3 结果与分析第93-102页
        5.4 讨论第102-104页
    第六章 不同品种水稻受褐飞虱为害后体内生理反应的比较第104-128页
        6.1 引言第104-105页
        6.2 材料与方法第105页
            6.2.1 材料第105页
            6.2.2 方法第105页
                6.2.2.1 水稻植株叶片叶绿素含量的测定第105页
                6.2.2.2 水稻植株内膜脂过氧化、自由基产生速率、保护酶活性和蛋白质含量的测定第105页
                6.2.3.3 游离脯氨酸和可溶性总糖含量的测定第105页
        6.3 结果与分析第105-120页
            6.3.1 水稻植株受害后叶绿素含量的变化第105-106页
            6.3.2 水稻植株受害后体内膜脂过氧化的变化第106-107页
            6.3.3 水稻植株受害后体内自由基产生速率的变化第107-108页
            6.3.4 水稻植株受害后体内保护酶活性的变化第108-112页
            6.3.5 水稻植株受害后体内蛋白质含量的变化第112页
            6.3.6 水稻植株受害后体内游离脯氨酸含量的变化第112-115页
            6.3.7 水稻植株受害后体内可溶性总糖含量的变化第115-118页
            6.3.8 水稻植株受害后主茎伤流液量的变化第118-120页
        6.4 讨论第120-128页
            6.4.1 活性氧的产生与积累、膜脂过氧化水平与品种耐虫性的关系第120-121页
            6.4.2 植株营养成份的变化与品种耐虫水平的关系第121-122页
            6.4.3 根系生长活力(伤流强度)与品种耐虫性的关系第122-123页
            6.4.4 保护酶活性在不同品种中的变化动态第123页
            6.4.5 脯氨酸含量变化与品种耐虫性关系的分析第123-128页
    第七章 水稻叶片叶绿素荧光特性的变化与其耐虫性的关系第128-140页
        7.1 引言第128-129页
        7.2 材料与方法第129页
        7.3 结果与分析第129-138页
            7.3.1 水稻植株受害后叶片叶绿素含量的变化第129-131页
            7.3.2 水稻植株受害后叶绿素荧光动力学参数的变化第131-138页
        7.4 讨论第138-140页
    第八章 褐飞虱刺吸行为与水稻品种耐虫性的关系第140-156页
        8.1 引言第140-141页
        8.2 材料与方法第141页
            8.2.1 材料第141页
            8.2.2 方法第141页
                8.2.2.1 水稻苗的准备第141页
                8.2.2.2 电子取食监测仪的记录方法第141页
            8.2.3 统计方法第141页
        8.3 结果与分析第141-145页
            8.3.1 电子记录褐飞虱最佳时间段的确定第141-143页
            8.3.2 褐飞虱在不同抗、耐虫品种上的电子记录结果第143-145页
        8.4 讨论第145-156页
    第九章 非杀虫剂化学物质对水稻植株补偿能力的影响第156-171页
        9.1 引言第156页
        9.2 材料与方法第156-157页
        9.3 结果与分析第157-160页
            9.3.1 对水稻植株生长指标的影响第157-159页
            9.3.2 对水稻叶绿素、伤流液量和植株地上部干重的影响第159-160页
        9.4 讨论第160-171页
    第十章 总讨论第171-178页
        10.1 耐虫品种在褐飞虱可持续治理中的应用前景第171-172页
        10.2 水稻品种耐褐飞虱为害的可能机制第172-175页
        10.3 水稻耐褐飞虱品种筛选方法的评价第175-177页
        10.4 本研究的特色和创新第177页
        10.5 尚待进行的研究内容第177-178页
参考文献第178-196页
英文摘要第196页
第三部分 附录第202-208页
    附录1 攻读博士学位期间发表的论文第203-208页
    附录2 攻读博士学位期间获得的科研成果第208页

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