摘要 | 第10-13页 |
ABSTRACT | 第13页 |
第一章 文献综述 | 第18-46页 |
1.1 酸性土壤和铝毒 | 第18-19页 |
1.1.1 环境中铝的化学形态及其毒害作用 | 第19页 |
1.1.2 土壤铝毒状况的评价 | 第19页 |
1.2 铝对植物的毒害 | 第19-24页 |
1.2.1 植物铝毒症状及主要作用部位 | 第20-21页 |
1.2.2 铝毒对营养元素吸收、转运和利用的影响 | 第21-22页 |
1.2.3 铝毒与细胞壁的作用 | 第22-23页 |
1.2.4 铝毒与细胞膜的作用 | 第23-24页 |
1.2.5 铝与生物大分子的作用 | 第24页 |
1.3 植物耐铝性 | 第24-33页 |
1.3.1 外部耐铝机理 | 第25-30页 |
1.3.2 内部抗铝机理 | 第30-33页 |
1.4 作物铝毒遗传育种和种质资源评价 | 第33-36页 |
1.4.1 作物耐铝毒资源筛选 | 第33-34页 |
1.4.2 作物耐铝毒遗传育种 | 第34-35页 |
1.4.3 作物耐铝性的分子生物学研究进展 | 第35-36页 |
1.5 展望 | 第36页 |
参考文献 | 第36-46页 |
第二章 耐酸土和耐铝大麦种质资源筛选方法研究 | 第46-55页 |
2.1 材料与方法: | 第46-48页 |
2.1.1 田间试验 | 第46-47页 |
2.1.2 营养液培养试验 | 第47-48页 |
2.2 结果与分析 | 第48-51页 |
2.2.1 室内水培试验结果 | 第48页 |
2.2.2 田间试验结果 | 第48-51页 |
2.2.3 室内水培耐铝性与田间试验耐酸性鉴定结果的关系 | 第51页 |
2.3 讨论 | 第51-52页 |
参考文献: | 第52-55页 |
第三章 强酸性土壤对不同耐性大麦基因型干物质积累与铝和养分含量的影响 | 第55-65页 |
3.1 材料与方法 | 第55-56页 |
3.1.1 供试材料与处理 | 第55-56页 |
3.1.2 元素测定和数据分析 | 第56页 |
3.2 结果与分析 | 第56-63页 |
3.2.1 酸害胁迫下大麦基因型生物量的差异 | 第56-57页 |
3.2.2 铝含量的基因型差异 | 第57页 |
3.2.3 营养元素含量的基因型差异 | 第57-62页 |
3.2.4 籽粒产量 | 第62-63页 |
3.3 讨论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |
第四章 铝毒胁迫下大麦生长发育和养分组成的基因型差异 | 第65-74页 |
4.1 材料与方法 | 第65-66页 |
4.1.1 供试材料及处理 | 第65-66页 |
4.1.2 测定与分析 | 第66页 |
4.2 结果与分析 | 第66-71页 |
4.2.1 铝胁迫对植株生长发育的影响 | 第66-67页 |
4.2.2 植株铝含量和积累量 | 第67-69页 |
4.2.3 铝处理对植株养分含量的影响 | 第69-71页 |
4.3 讨论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
第五章 铝镉复合胁迫对大麦矿质养分含量的影响及铝诱导根系有机酸分泌的基因型差异 | 第74-84页 |
5.1 材料与方法 | 第75-76页 |
5.1.1 试验材料及处理 | 第75页 |
5.1.2 测定方法和统计分析 | 第75-76页 |
5.2 结果与分析 | 第76-80页 |
5.2.1 植株不同器官铝含量及积累量 | 第76-77页 |
5.2.2 不同处理对养分含量的影响 | 第77-79页 |
5.2.3 铝胁迫下根系的有机酸分泌 | 第79-80页 |
5.3 讨论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
第六章 铝镉复合胁迫对不同耐铝大麦基因型生长发育和抗氧化酶活性的影响 | 第84-95页 |
6.1 材料与方法 | 第84-85页 |
6.1.1 试验材料与方法 | 第84-85页 |
6.1.2 分析测定项目 | 第85页 |
6.2 结果与分析 | 第85-91页 |
6.2.1 胁迫处理对植株生长发育的影响 | 第85-86页 |
6.2.2 游离脯氨酸含量 | 第86-87页 |
6.2.3 MDA含量 | 第87-88页 |
6.2.4 SOD活性 | 第88页 |
6.2.5 POD活性 | 第88-90页 |
6.2.6 光合作用特性、叶绿素含量及叶绿素荧光 | 第90-91页 |
6.3 讨论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
攻读博士学位期间发表或录用的论文 | 第95页 |