致谢 | 第4-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
1 文献综述 | 第8-13页 |
1.1 锌肥 | 第8页 |
1.2 作物氮素的吸收同化及蛋白质合成 | 第8-10页 |
1.2.1 作物的氮素吸收同化 | 第8-10页 |
1.2.2 作物氮素的吸收同化及蛋白质合成过程中的关键酶 | 第10页 |
1.3 锌在植物氮素代谢循环中的作用 | 第10-12页 |
1.3.1 锌与植物生长发育 | 第10-11页 |
1.3.2 锌与酶 | 第11页 |
1.3.3 锌与遗传因子 | 第11页 |
1.3.4 锌与作物品质和产量 | 第11-12页 |
1.4 技术路线 | 第12-13页 |
2 引言 | 第13-14页 |
3 材料与方法 | 第14-18页 |
3.1 供试材料 | 第14页 |
3.2 试验设计 | 第14-15页 |
3.2.1 盆栽试验(2015~2016) | 第14页 |
3.2.2 盆栽试验(2016~2017) | 第14页 |
3.2.3 水培试验 | 第14-15页 |
3.3 测定项目及方法 | 第15-17页 |
3.3.1 样品采集 | 第15页 |
3.3.2 植株各部位中氮素积累量 | 第15页 |
3.3.3 植株各器官中Zn积累量 | 第15页 |
3.3.4 产量及产量构成要素 | 第15页 |
3.3.5 硝酸还原酶活性 | 第15-16页 |
3.3.6 谷氨酰胺合成酶活性 | 第16页 |
3.3.7 天冬酰胺合成酶活性 | 第16页 |
3.3.8 谷氨酸、谷氨酰胺、天冬氨酸、天冬酰胺含量的测定 | 第16页 |
3.3.9 籽粒蛋白含量 | 第16页 |
3.3.10 籽粒氨基酸含量 | 第16-17页 |
3.4 数据统计与分析 | 第17-18页 |
4 结果与分析 | 第18-33页 |
4.1 施Zn对冬小麦幼苗根系生长和氮素吸收量的影响 | 第18-21页 |
4.1.1 施Zn对冬小麦幼苗根系形态的影响 | 第18-19页 |
4.1.2 施锌对冬小麦幼苗氮素吸收量的影响 | 第19页 |
4.1.3 施锌对冬小麦幼苗硝酸还原酶和谷氨酰胺合成酶的影响 | 第19-21页 |
4.2 施Zn对冬小麦不同时期氮素吸收代谢关键化合物的影响 | 第21-25页 |
4.2.1 施Zn对冬小麦产量及其要素的影响 | 第21页 |
4.2.2 施Zn对冬小麦籽粒Zn、N和蛋白质含量的影响 | 第21-22页 |
4.2.3 施Zn对冬小麦不同时期谷氨酸、谷氨酰胺、天冬氨酸、天冬酰胺含量的影响 | 第22-25页 |
4.3 施Zn对冬小麦开花期氮素吸收代谢关键化合物和酶的影响 | 第25-33页 |
4.3.1 施Zn对冬小麦产量及其构成要素的影响 | 第25-26页 |
4.3.2 施Zn对冬小麦不同部位N、Zn养分吸收积累的影响 | 第26-27页 |
4.3.3 施Zn对冬小麦开花期硝酸还原酶、天冬氨酸合成酶和天冬氨酸合成酶的影响 | 第27-30页 |
4.3.4 施Zn对冬小麦开花期旗叶中谷氨酸、天冬氨酸、天冬氨酸、天冬酰胺含量的影响 | 第30-31页 |
4.3.5 施锌对冬小麦籽粒蛋白含量和氨基酸组分的影响 | 第31-33页 |
5 结论与讨论 | 第33-36页 |
5.1 施Zn对冬小麦生长发育和N、Zn养分吸收积累的影响 | 第33-34页 |
5.2 施Zn对冬小麦氮素代谢和转运的影响 | 第34页 |
5.3 施Zn对冬小麦籽粒营养品质的影响 | 第34-36页 |
参考文献 | 第36-42页 |
英文摘要 | 第42-43页 |