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氮素营养影响水稻水分吸收及光合特性的机制研究

摘要第9-12页
ABSTRACT第12-15页
主要缩略语第16-18页
第一章 文献综述第18-48页
    1.1 植物光呼吸作用过程及调控因素研究第18-29页
        1.1.1 光呼吸的起源和进化第19-21页
        1.1.2 光呼吸过程中相关酶的研究第21-23页
        1.1.3 C_4植物光呼吸过程研究第23页
        1.1.4 光呼吸过程调控研究进展第23-29页
    1.2 光呼吸过程与碳氮代谢的关系第29-31页
        1.2.1 光呼吸过程与氮代谢的关系第30页
        1.2.2 光呼吸过程与碳代谢的关系第30-31页
        1.2.3 光呼吸氮循环第31页
    1.3 氮素营养对植物水分、光合及光呼吸的影响研究第31-33页
        1.3.1 氮素营养对植物水分吸收的影响研究第31-33页
        1.3.2 氮素营养对植物光合及光呼吸的影响研究第33页
    1.4 环境胁迫对光呼吸的影响第33-36页
        1.4.1 水分胁迫对光呼吸的影响第34页
        1.4.2 盐胁迫对光呼吸的影响第34-35页
        1.4.3 光照和温度胁迫对光呼吸的影响第35页
        1.4.4 矿质营养胁迫对光呼吸的影响第35-36页
    1.5 研究内容和技术路线第36-38页
        1.5.1 研究内容第36页
        1.5.2 技术路线第36-38页
    参考文献第38-48页
第二章 氮素营养对水稻生长状况及光合特性的影响第48-66页
    2.1 前言第48-49页
    2.2 材料与方法第49-51页
        2.2.1 供试材料与培养方法第49页
        2.2.2 测定项目第49-50页
        2.2.3 数据统计第50-51页
    2.3 结果与分析第51-59页
        2.3.1 水稻地上部、地下部生长状况及叶片光合特性第51-53页
        2.3.2 水稻各部位含水量及叶片水势变化第53-54页
        2.3.3 根系形态结构观察第54-56页
        2.3.4 水稻叶片叶绿素含量变化第56-57页
        2.3.5 光合、水分利用率及光合氮素利用率与氮素之间的关系第57-59页
    2.4 讨论第59-61页
        2.4.1 不同氮素营养对水稻植株生长及光合特性的影响第59-60页
        2.4.2 水分利用率及光合氮素利用率与氮素之间的关系第60-61页
    2.5 小结第61-62页
    参考文献第62-66页
第三章 不同氮素营养对水稻水分吸收特性的影响第66-86页
    3.1 前言第66-67页
    3.2 材料与方法第67-69页
        3.2.1 供试材料与培养方法第67页
        3.2.2 测定项目第67-69页
        3.2.3 数据统计第69页
    3.3 结果与分析第69-79页
        3.3.1 水稻根系水分吸收及木质部伤流液流速第69-72页
        3.3.2 水稻根系及地上部水流导度第72-73页
        3.3.3 水稻根系解剖结构观察第73-76页
        3.3.4 水稻叶片及根系AQP表达量第76-79页
    3.4 讨论第79-81页
        3.4.1 高氮营养下水稻具有较强的水分吸收能力第79页
        3.4.2 高氮营养下根系形态解剖结构和AQP的变化是导致水分吸收能力增强的原因第79-80页
        3.4.3 不同氮素营养下水稻品种间水分吸收能力表现出差异的原因分析第80-81页
    3.5 小结第81-82页
    参考文献第82-86页
第四章 不同氮素营养对水稻光合效率及光呼吸的影响第86-104页
    4.1 前言第86-87页
    4.2 材料与方法第87-89页
        4.2.1 供试材料与培养方法第87页
        4.2.2 测定项目第87-89页
        4.2.3 数据统计第89页
    4.3 结果与分析第89-98页
        4.3.1 不同氧气浓度下的光响应曲线第89-90页
        4.3.2 不同氧气浓度下的CO_2响应曲线第90-91页
        4.3.3 水稻叶片光合效率第91-94页
        4.3.4 PIB、暗呼吸速率及乙醇酸氧化酶活性第94-95页
        4.3.5 低氧光合速率、光呼吸速率及Γ~*第95-97页
        4.3.6 氮素含量与光呼吸的关系第97-98页
    4.4 讨论第98-100页
        4.4.1 不同氮素营养对水稻叶片光合效率及暗呼吸速率的影响第98-99页
        4.4.2 不同氮素营养对水稻叶片光呼吸的影响第99-100页
    4.5 小结第100-101页
    参考文献第101-104页
第五章 不同氮素营养对水稻氮代谢特性的影响第104-130页
    5.1 前言第104-105页
    5.2 材料与方法第105-108页
        5.2.1 供试材料与培养方法第105页
        5.2.2 测定项目第105-107页
        5.2.3 数据统计第107-108页
    5.3 结果与分析第108-125页
        5.3.1 水稻植株各部位铵态氮、硝态氮及全氮含量第108-110页
        5.3.2 水稻植株铵态氮及硝态氮吸收速率第110-112页
        5.3.3 木质部伤流液中铵态氮及硝态氮输出速率第112-115页
        5.3.4 水稻植株各部位谷氨酰胺合酶及硝酸还原酶的活性第115-119页
        5.3.5 植株各部位游离氨基酸含量第119-123页
        5.3.6 不同形态氮素在水稻植株中的分配比例第123-125页
    5.4 讨论第125-126页
        5.4.1 不同氮素营养对水稻氮素吸收、同化及分配的影响第125页
        5.4.2 不同氮素营养下氨基酸含量与光呼吸的关系第125-126页
    5.5 小结第126-127页
    参考文献第127-130页
第六章 Rubisco及能量状况与光呼吸的关系第130-156页
    6.1 前言第130-131页
    6.2 材料与方法第131-135页
        6.2.1 供试材料与培养方法第131页
        6.2.2 测定项目第131-135页
        6.2.3 数据统计第135页
    6.3 结果与分析第135-148页
        6.3.1 水稻叶片可溶性蛋白及Rubisco含量与光呼吸相关性第135-137页
        6.3.2 水稻叶片Rubisco活性与光呼吸相关性第137-139页
        6.3.3 电子传递速率、CO_2传导度及叶绿体内CO_2浓度第139-141页
        6.3.4 Rubisco酶特性、V_o及V_c与叶片氮素含量相关性第141-142页
        6.3.5 水稻叶片光合相关蛋白氮含量分析第142-143页
        6.3.6 能量状况与光呼吸的关系第143-147页
        6.3.7 硝酸盐同化与光呼吸的关系第147-148页
    6.4 讨论第148-150页
        6.4.1 不同氮素营养下Rubisco与光呼吸的关系第148-149页
        6.4.2 不同氮素营养下能量状况与光呼吸的关系第149-150页
    6.5 小结第150-151页
    参考文献第151-156页
第七章 外源施用氨基酸和有机酸对光呼吸的影响第156-172页
    7.1 前言第156-157页
    7.2 材料与方法第157-158页
        7.2.1 供试材料与培养方法第157页
        7.2.2 测定项目第157-158页
        7.2.3 数据统计第158页
    7.3 结果与分析第158-168页
        7.3.1 不同物质处理对水稻生长状况影响第158-160页
        7.3.2 不同物质处理对水稻光合特性影响第160-161页
        7.3.3 不同物质处理对PIB及R_L影响第161-162页
        7.3.4 不同物质处理对Γ~*及R_d影响第162-163页
        7.3.5 叶片光合电子传递速率、Rubisco羧化速率和氧化速率第163-164页
        7.3.6 不同物质及氮素营养对水稻叶片有机酸和氨基酸含量影响第164-168页
    7.4 讨论第168-169页
    7.5 小结第169-170页
    参考文献第170-172页
全文结论第172-174页
创新点第174-176页
附录第176-180页
致谢第180-182页
在读博士期间发表文章第182页

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