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免耕水稻的氮素利用特性及土壤水分的调控作用

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
1 前言第17-32页
    1.1 免耕水稻栽培的发展第17-18页
        1.1.1 免耕水稻的定义及发展第17页
        1.1.2 免耕水稻的优势第17-18页
    1.2 氮肥使用现状及免耕水稻氮素利用特性第18-19页
        1.2.1 氮化肥使用现状分析第18-19页
        1.2.2 免耕水稻氮素利用特性第19页
    1.3 水稻节水灌溉发展进程及免耕水稻节水栽培第19-23页
        1.3.1 我国缺水现状第20页
        1.3.2 水稻节水栽培的发展第20-22页
        1.3.3 免耕水稻节水栽培第22-23页
    1.4 土壤水分对水稻生长发育的影响第23-25页
        1.4.1 土壤水分对水稻分蘖、株高的影响第23页
        1.4.2 土壤水分对水稻根系生长的影响第23-24页
        1.4.3 土壤水分对水稻干物质生产与分配的影响第24-25页
    1.5 土壤水分对水稻生理代谢的影响第25-28页
        1.5.1 土壤水分对叶面积与叶绿素含量的影响第25页
        1.5.2 土壤水分对水稻光合特性与荧光参数的影响第25-26页
        1.5.3 土壤水分对水稻保护酶系统和渗透调节物质的影响第26-27页
        1.5.4 土壤水分对水稻内源激素的影响第27-28页
    1.6 土壤水分对免耕水稻氮素吸收利用的影响第28-30页
        1.6.1 土壤水分对免耕水稻氮素吸收利用的影响第28-29页
        1.6.2 土壤水分对免耕水稻氮素损失的影响第29页
        1.6.3 15N示踪法在氮素利用研究中的应用第29-30页
    1.7 论文研究的目的意义及内容第30-32页
2 免耕水稻的氮素利用特性第32-44页
    2.1 材料与方法第32-34页
        2.1.1 试验地点、时间与材料第32页
        2.1.2 试验设计第32-33页
        2.1.3 测定指标及方法第33-34页
        2.1.4 数据分析与处理第34页
    2.2 结果与分析第34-42页
        2.2.1 不同耕作方式下产量及构成因素对氮肥运筹的响应第34-36页
        2.2.2 不同耕作方式下水稻干物质积累、氮素吸收和利用对氮肥运筹的响应第36-38页
        2.2.3 不同耕作方式下水稻氮素运转对氮肥运筹的响应第38-40页
        2.2.4 不同耕作方式下稻田脲酶与过氧化氢酶活性对氮肥运筹的响应第40-42页
    2.3 小结第42-44页
3 土壤水分对免耕水稻生长和产量的影响第44-61页
    3.1 材料与方法第44-46页
        3.1.1 试验地点、时间与材料第44-45页
        3.1.2 试验设计第45页
        3.1.3 测定内容与方法第45-46页
        3.1.4 数据处理第46页
    3.2 结果与分析第46-59页
        3.2.1 土壤水分对免耕水稻生长特性的影响第46-56页
            3.2.1.1 土壤水分对免耕水稻分蘖动态的影响第46-47页
            3.2.1.2 土壤水分对免耕水稻株高变化的影响第47-48页
            3.2.1.3 土壤水分对免耕水稻叶面积变化的影响第48-49页
            3.2.1.4 土壤水分对免耕水稻根系的影响第49-56页
        3.2.2 土壤水分对免耕水稻产量与生物量的影响第56-58页
            3.2.2.1 土壤水分对免耕水稻产量及产量结构的影响第56-57页
            3.2.2.2 土壤水分对免耕水稻生物量和干物质收获指数的影响第57-58页
        3.2.3 土壤水分对免耕水稻水分利用率的影响第58-59页
    3.3 小结第59-61页
4 土壤水分对免耕水稻氮素吸收利用及分配的影响第61-78页
    4.1 材料和方法第61-63页
        4.1.1 试验时间、地点与材料第61页
        4.1.2 试验设计第61-62页
        4.1.3 测定内容与方法第62-63页
        4.1.4 数据处理第63页
    4.2 结果与分析第63-76页
        4.2.1 土壤水分对免耕水稻氮素利用的影响第63-65页
            4.2.1.1 土壤水分对免耕水稻总氮积累与氮素利用率的影响第63-64页
            4.2.1.2 土壤水分对免耕水稻后期氮素运转的影响第64页
            4.2.1.3 土壤水分对免耕水稻氮肥利用率的影响第64-65页
        4.2.2 土壤水分对免耕水稻氮素吸收的影响第65-74页
            4.2.2.1 土壤水分下免耕水稻氮素吸收第65-66页
            4.2.2.2 土壤水分对免耕水稻不同施氮时期氮肥去向的影响第66-68页
            4.2.2.3 免耕水稻氮肥去向之间的关系第68-70页
            4.2.2.4 免耕水稻不同施氮时期氮肥吸收与产量、总氮积累的关系第70-72页
            4.2.2.5 土壤水分对免耕水稻不同生育期氮肥去向变化的影响第72-74页
        4.2.3 土壤水分对免耕水稻不同生育时期氮素分配的影响第74-76页
            4.2.3.1 土壤水分对免耕水稻拔节期植株氮素吸收及在不同器官中的分配的影响第74-75页
            4.2.3.2 土壤水分对水稻抽穗期植株氮素吸收及在不同器官中的分配的影响第75-76页
            4.2.3.3 土壤水分下水稻成熟期植株氮素吸收及在不同器官中的分配的影响第76页
    4.3 小结第76-78页
5 土壤水分对免耕水稻光合生理的影响第78-96页
    5.1 材料与方法第78-82页
        5.1.1 试验地点、时间与材料第78页
        5.1.2 试验设计第78页
        5.1.3 测定指标及方法第78-82页
            5.1.3.1 光合参数的测定第78-79页
            5.1.3.2 叶绿素荧光参数测定第79页
            5.1.3.3 光合色素含量测定第79页
            5.1.3.4 CAT、SOD、POD和MDA的测定第79页
            5.1.3.5 渗透性调节物质的测定第79-80页
            5.1.3.6 籽粒激素测定第80-82页
        5.1.4 数据分析与处理第82页
    5.2 结果与分析第82-94页
        5.2.1 土壤水分对免耕水稻光合生理的影响第82-88页
            5.2.1.1 土壤水分对免耕水稻净光合速率(Pn)的影响第82-83页
            5.2.1.2 土壤水分对免耕水稻胞间CO2浓度(Ci)的影响第83页
            5.2.1.3 土壤水分对免耕水稻气孔导度(Cond)的影响第83-84页
            5.2.1.4 土壤水分对免耕水稻蒸腾速率(Tr)的影响第84-85页
            5.2.1.5 土壤水分对免耕水稻叶绿素荧光参数影响第85-86页
            5.2.1.6 土壤水分对免耕水稻不同时期叶片色素含量的影响第86-88页
        5.2.2 土壤水分对免耕水稻叶片抗氧化酶活性和渗透调节物质含量的影响第88-91页
            5.2.2.1 土壤水分对免耕水稻抗氧化酶活性的影响第88-89页
            5.2.2.2 土壤水分对免耕水稻渗透调节物质含量的影响第89-91页
        5.2.3 土壤水分对免耕水稻籽粒内源激素的影响第91-94页
            5.2.3.1 土壤水分对免耕水稻籽粒中脱落酸(ABA)含量的影响第91-92页
            5.2.3.2 土壤水分对免耕水稻籽粒中生长素(IAA)含量的影响第92页
            5.2.3.3 土壤水分对免耕水稻籽粒中乙烯(ETH)含量的影响第92-93页
            5.2.3.4 土壤水分对免耕水稻籽粒中玉米核苷(ZR)含量的影响第93页
            5.2.3.5 土壤水分对免耕水稻籽粒中赤霉素(GAs)含量的影响第93-94页
    5.3 小结第94-96页
        5.3.1 土壤水分对免耕水稻光合生理的影响第94-95页
        5.3.2 土壤水分对免耕水稻叶片抗氧化系统和籽粒内源激素的影响第95-96页
6 不同时期水分处理对免耕水稻结实期生长生理的影响第96-111页
    6.1 材料与方法第96-97页
        6.1.1 试验地点、时间与材料第96页
        6.1.2 试验设计第96-97页
        6.1.3 测定内容与方法第97页
        6.1.4 数据处理第97页
    6.2 结果与分析第97-109页
        6.2.1 不同时期水分处理对免耕水稻结实期叶片抗氧化酶活性的影响第97-100页
            6.2.1.1 不同时期水分处理对免耕水稻结实期叶片过氧化氢酶(CAT)活性的影响第97-98页
            6.2.1.2 不同时期水分处理对免耕水稻结实期叶片过氧化物酶(POD)活性的影响第98-99页
            6.2.1.3 不同时期水分处理对免耕水稻结实期叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响第99-100页
        6.2.2 不同时期水分处理对免耕水稻结实期叶片渗透性物质含量的影响第100-102页
            6.2.2.1 不同时期水分处理对免耕水稻结实期叶片丙二醛(MDA)含量的影响第100-101页
            6.2.2.2 不同时期水分处理对免耕水稻结实期叶片可溶性糖含量的影响第101页
            6.2.2.3 不同时期水分处理对免耕水稻结实期叶片脯氨酸含量的影响第101-102页
        6.2.3 不同时期水分处理对免耕水稻结实期叶片叶绿素SPAD值的影响第102-103页
        6.2.4 不同时期水分处理对免耕水稻结实期根系的影响第103-109页
            6.2.4.1 不同时期水分处理对免耕水稻抽穗期根系的影响第103-105页
            6.2.4.2 不同时期水分处理对免耕水稻灌浆中期根系的影响第105-107页
            6.2.4.3 不同时期水分处理对免耕水稻成熟期根系的影响第107-109页
    6.3 小结第109-111页
        6.3.1 不同时期水分处理对免耕水稻结实期地上部的影响第109-110页
        6.3.2 不同时期水分处理对免耕水稻结实期根系的影响第110-111页
7 结论与讨论第111-127页
    7.1 主要结论第111-114页
        7.1.1 免耕水稻的氮素吸收利用特性第111页
        7.1.2 土壤水分显著影响免耕水稻地上部与地下部生长第111-112页
        7.1.3 土壤水分显著影响免耕水稻氮素吸收利用与物质积累第112页
        7.1.4 土壤水分调控免耕水稻氮素吸收利用的生理机制第112-113页
        7.1.5 抽穗前和抽穗后水分处理显著影响了免耕水稻结实期地上部和根系的生长第113-114页
    7.2 主要创新点第114页
    7.3 不足之处第114-115页
    7.4 有待深入研究的内容第115页
    7.5 全文讨论第115-127页
        7.5.1 氮肥运筹对免耕水稻氮素利用的调控机制第115-117页
        7.5.2 土壤水分对免耕水稻生长发育和产量的调控机制第117-125页
            7.5.2.1 土壤水分对免耕水稻地上部生长发育和产量的调控机制第117-119页
            7.5.2.2 土壤水分对免耕水稻根系的调控机制第119-120页
            7.5.2.3 土壤水分对免耕水稻氮素吸收利用的影响及生理机制第120-122页
            7.5.2.4 土壤水分对免耕水稻光合生理的影响及机制第122-124页
            7.5.2.5 不同时期水分处理对免耕水稻结实期地上部和根系的影响第124-125页
        7.5.3 免耕水稻节水栽培措施第125-127页
致谢第127-128页
参考文献第128-145页
附录第145-146页

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