摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第12-30页 |
1 干旱胁迫对作物生长及生理特性的影响 | 第12-18页 |
1.1 干旱胁迫对作物生长的影响 | 第12-14页 |
1.2 干旱胁迫对作物生理特性的影响 | 第14-16页 |
1.3 干旱胁迫对作物抗氧化系统的影响 | 第16-17页 |
1.4 干旱胁迫对作物糖代谢与产量的影响 | 第17-18页 |
2 作物不同生育时期对逆境敏感性差异的进展 | 第18页 |
3 对作物干旱胁迫的缓解效应的途径 | 第18-19页 |
4 三唑酮的抗逆研究进展 | 第19-20页 |
5 本文研究目的及意义 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-30页 |
第二章 蕾薹期干旱对油菜生长和抗氧化特性的影响及三唑酮的缓解效应 | 第30-44页 |
1 材料与方法 | 第32-33页 |
1.1 试验材料 | 第32页 |
1.2 试验设计 | 第32页 |
1.3 测定指标与方法 | 第32-33页 |
1.4 数据统计与分析 | 第33页 |
2 结果与分析 | 第33-40页 |
2.1 TDM和干旱胁迫对蕾薹期油菜生物量的影响 | 第33-34页 |
2.2 TDM和干旱胁迫对蕾薹期油菜叶片相对含水量和叶绿素含量的影响 | 第34页 |
2.3 TDM和干旱胁迫对蕾薹期油菜叶片气孔形态的影响 | 第34-35页 |
2.4 TDM和干旱胁迫对蕾薹期油菜叶片渗透物质的影响 | 第35-36页 |
2.5 TDM和干旱胁迫对蕾薹期油菜叶片抗氧化系统的影响 | 第36-39页 |
2.6 TDM和干旱胁迫对蕾薹期油菜产量及构成因素的影响 | 第39-40页 |
3 讨论与结论 | 第40-42页 |
3.1 蕾薹期干旱对油菜生长、渗透调节、产量的影响及TDM的缓解效应 | 第40页 |
3.2 蕾薹期干旱对油菜抗氧化系统的影响及TDM的缓解效应 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
第三章 蕾薹期干旱对油菜光合作用的影响及三唑酮预处理的缓解效应 | 第44-58页 |
1 材料与方法 | 第45-47页 |
1.1 试验材料 | 第45-46页 |
1.2 试验设计 | 第46页 |
1.3 测定指标与方法 | 第46-47页 |
1.4 数据统计与分析 | 第47页 |
2 结果与分析 | 第47-53页 |
2.1 喷施TDM对干旱胁迫下蕾薹期油菜叶片上表皮结构的影响 | 第47-48页 |
2.2 喷施TDM对干旱胁迫下蕾薹期油菜叶片叶绿体显微结构的影响 | 第48-49页 |
2.3 喷施TDM对干旱胁迫下蕾薹期油菜叶绿素a、b及总含量的影响 | 第49-50页 |
2.4 喷施TDM对干旱胁迫下蕾薹期油菜光合参数的影响 | 第50-51页 |
2.5 喷施TDM对干旱胁迫下蕾薹期油菜荧光参数的影响 | 第51-52页 |
2.6 喷施TDM对干旱胁迫下蕾薹期油菜叶片RUBPCase的影响 | 第52-53页 |
3 结论与讨论 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
第四章 蕾薹期干旱对油菜糖代谢与产量的影响及三唑酮预处理的缓解效应 | 第58-70页 |
1 材料与方法 | 第59-60页 |
1.1 试验材料 | 第59-60页 |
1.2 试验设计 | 第60页 |
1.3 测定指标与方法 | 第60页 |
1.4 数据统计与分析 | 第60页 |
2 结果与分析 | 第60-66页 |
2.1 喷施TDM对干旱胁迫下蕾薹期油菜生物量的影响 | 第60-61页 |
2.2 喷施TDM与干旱20天对蕾薹期油菜形态指标的影响 | 第61页 |
2.3 喷施TDM对干旱胁迫下蕾薹期油菜叶片糖代谢的影响 | 第61-65页 |
2.4 喷施TDM对干旱胁迫下蕾薹期油菜产量的影响 | 第65-66页 |
3 结论与讨论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第五章 讨论与结论 | 第70-78页 |
1 讨论 | 第70-73页 |
1.1 蕾薹期干旱对油菜生长与生理特性的影响 | 第70-72页 |
1.2 叶面喷施TDM对干旱胁迫下的油菜生长与生理特性的影响 | 第72-73页 |
2 结论 | 第73页 |
3 本研究创新之处 | 第73-74页 |
4 研究展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78页 |