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水分胁迫对不同倍性小麦穗部干物质积累与转运和产量形成的影响

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 文献综述第13-21页
    1.1 引言第13页
    1.2 国内外研究现状及进展第13-18页
        1.2.1 干物质积累、转运特性的研究第13-14页
            1.2.1.1 小麦干物质积累、转运特性的研究进展第13-14页
            1.2.1.2 小麦穗干物质分配的研究进展第14页
        1.2.2 小麦各器官对产量贡献的研究第14-16页
            1.2.2.1 小麦穗部对产量贡献率的研究进展第14-15页
            1.2.2.2 芒对产量贡献的研究进展第15-16页
        1.2.3 水分胁迫对小麦的影响第16-18页
            1.2.3.1 水分胁迫对小麦干物质积累、转运特性的影响第16页
            1.2.3.2 水分胁迫对小麦产量、水分利用效率及收获指数的影响第16-18页
        1.2.4 小麦进化研究进展第18页
    1.3 研究内容和技术路线第18-21页
        1.3.1 研究目的及意义第18-19页
        1.3.2 研究内容第19-20页
        1.3.3 技术路线第20-21页
第二章 水分胁迫对不同倍性小麦穗部干物质积累和分配及转运的影响第21-31页
    2.1 材料与方法第21-24页
        2.1.1 试验地概况第21-22页
        2.1.2 试验材料第22页
        2.1.3 试验处理第22-23页
        2.1.4 采样时间和方法第23页
        2.1.5 转运特性指标测定第23页
        2.1.6 土壤水分和降雨量的测定第23-24页
        2.1.7 试验数据处理和统计分析第24页
    2.2 结果与分析第24-30页
        2.2.1 水分胁迫对不同倍性小麦穗部各器官干物质分配的影响第24-26页
        2.2.2 水分胁迫对不同倍性小麦干物质转运特性的影响第26-30页
            2.2.2.1 水分胁迫对不同倍性小麦花前干物质转运量的影响第26页
            2.2.2.2 水分胁迫对不同倍性小麦花前干物质转运效率的影响第26-27页
            2.2.2.3 水分胁迫对不同倍性小麦花后干物质转积累量的影响第27-28页
            2.2.2.4 水分胁迫下不同倍性小麦器官对籽粒贡献率的差异第28-30页
    2.3 讨论第30-31页
第三章 芒对小麦穗部干物质分配及产量构成因素的影响第31-41页
    3.1 材料与方法第31-33页
        3.1.1 试验材料第31页
        3.1.2 试验处理第31-32页
            3.1.2.1 盆栽试验第31-32页
            3.1.2.2 田间试验第32页
        3.1.3 采样时间和方法第32页
        3.1.4 穗部干物质分配测定第32页
        3.1.5 产量的测定第32页
        3.1.6 蒸发蒸腾量的测定第32页
        3.1.7 水分利用效率的测定第32页
        3.1.8 试验数据处理和统计分析第32-33页
    3.2 结果分析第33-39页
        3.2.1 两种小麦品种穗部干物质分配的差异第33-35页
            3.2.1.1 两种小麦品种穗轴干物质分配的差异第33页
            3.2.1.2 两种小麦品种内外稃+颖壳干物质分配的差异第33-34页
            3.2.1.3 两种小麦品种籽粒干物质分配的差异第34-35页
            3.2.1.4 小麦芒的干物质分配第35页
        3.2.2 两种小麦品种产量构成的差异第35-37页
            3.2.2.1 两种小麦品种穗粒数的差异第35-36页
            3.2.2.2 两种小麦品种千粒重的差异第36-37页
            3.2.2.3 两种小麦品种产量的差异第37页
        3.2.3 两种小麦品种生物量及收获指数的差异第37-38页
        3.2.4 两种小麦品种水分利用效率的差异第38-39页
            3.2.4.1 两种小麦品种产量水分利用效率的差异第38页
            3.2.4.2 两种小麦品种生物量水分利用效率的差异第38-39页
    3.3 讨论第39-41页
第四章 水分胁迫对不同倍性小麦产量和水分利用效率影响第41-51页
    4.1 材料与方法第41-43页
        4.1.1 试验地概况第41页
        4.1.2 试验材料第41-42页
        4.1.3 试验处理第42页
        4.1.4 采样时间和方法第42页
        4.1.5 产量的测定第42页
        4.1.6 土壤水分和降雨量的测定第42页
        4.1.7 水分利用效率的测定第42-43页
        4.1.8 试验数据处理和统计分析第43页
    4.2 结果与分析第43-50页
        4.2.1 水分胁迫对不同倍性小麦株高的影响第43-44页
        4.2.2 水分胁迫对不同倍性小麦生物量和产量的影响第44-48页
            4.2.2.1 水分胁迫对不同倍性小麦地上生物量的影响第44-45页
            4.2.2.2 水分胁迫对不同倍性小麦产量构成因素的影响第45-46页
            4.2.2.3 水分胁迫对不同倍性小麦产量的影响第46-47页
            4.2.2.4 水分胁迫对不同倍性小麦收获指数的影响第47-48页
        4.2.3 水分胁迫对不同倍性小麦生育期耗水量和水分利用效率的影响第48-50页
            4.2.3.1 水分胁迫对不同倍性小麦蒸发蒸腾耗量的影响第48页
            4.2.3.2 水分胁迫对不同倍性小麦生物量水分利用效率的影响第48-49页
            4.2.3.3 水分胁迫对不同倍性小麦产量水分利用效率的影响第49-50页
    4.3 讨论第50-51页
第五章 结论第51-53页
参考文献第53-59页
致谢第59-61页
作者简介第61页

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