摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 引言 | 第12-27页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究进展 | 第13-26页 |
1.2.1 植物的光合作用与干旱适应 | 第13-17页 |
1.2.2 干旱与植物的活性氧代谢 | 第17-20页 |
1.2.3 小麦植株的碳代谢和氮代谢研究 | 第20-23页 |
1.2.4 水分、养分耦合效应的研究 | 第23-26页 |
1.3 研究工作中亟待解决的主要问题 | 第26-27页 |
第二章 研究内容与方法 | 第27-36页 |
2.1 研究目的与研究内容 | 第27-28页 |
2.1.1 研究目的 | 第27页 |
2.1.2 研究内容 | 第27-28页 |
2.2 技术路线 | 第28页 |
2.3 材料与方法 | 第28-35页 |
2.3.1 材料培养 | 第28-30页 |
2.3.2 测定项目与方法 | 第30-35页 |
2.4 数据分析 | 第35-36页 |
第三章 干旱胁迫下氮素添加对不同穗型小麦生长的影响 | 第36-47页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 结果与分析 | 第37-43页 |
3.2.1 不同水氮对小麦根长、株高、干物质量和根冠比的影响 | 第37-39页 |
3.2.2 不同水氮对小麦根系吸收面积的影响 | 第39页 |
3.2.3 不同水氮对小麦根系活力的影响 | 第39-41页 |
3.2.4 不同水氮对小麦氮素积累量的影响 | 第41页 |
3.2.5 根系活力、根系吸收面积、植株氮素积累量和根冠比的相关性 | 第41-43页 |
3.3 讨论 | 第43-45页 |
3.4 小结 | 第45-47页 |
第四章 小麦幼苗叶片光合特性对不同氮素水平和干旱胁迫的响应. | 第47-60页 |
4.1 引言 | 第47-49页 |
4.2 结果与分析 | 第49-54页 |
4.2.1 不同水氮对小麦光合生理参数的影响 | 第49-51页 |
4.2.2 不同水氮对小麦叶绿素荧光参数的影响 | 第51页 |
4.2.3 不同水氮对生物量分配的影响 | 第51-53页 |
4.2.4 光合和荧光参数之间的相关性分析 | 第53-54页 |
4.3 讨论 | 第54-58页 |
4.4 小结 | 第58-60页 |
第五章 干旱胁迫下氮素对小麦叶片活性氧代谢及生理活性的调控. | 第60-80页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 结果与分析 | 第61-75页 |
5.2.1 不同水氮对小麦幼苗活性氧含量的影响 | 第61-65页 |
5.2.2 不同水氮对小麦幼苗叶片丙二醛含量的影响 | 第65页 |
5.2.3 不同水氮对小麦幼苗叶片抗氧化酶水平的影响 | 第65-70页 |
5.2.4 不同水氮对小麦幼苗叶片非酶抗氧化剂含量的变化 | 第70-75页 |
5.3 讨论 | 第75-79页 |
5.3.1 干旱下活性氧(ROS)和膜脂过氧化水平的变化 | 第75-76页 |
5.3.2 干旱下抗氧化酶活性变化 | 第76-78页 |
5.3.3 干旱下非酶抗氧化剂变化 | 第78-79页 |
5.4 小结 | 第79-80页 |
第六章 ,结论与展望 | 第80-83页 |
6.1 主要结论 | 第80-81页 |
6.2 研究展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第101页 |