摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第11-31页 |
1 干旱胁迫对植物形态及产量、品质的影响 | 第11-14页 |
1.1 干旱胁迫对植物外部形态特征的影响 | 第11-13页 |
1.2 干旱胁迫对大豆产量品质的影响 | 第13-14页 |
2 干旱胁迫对大豆生理特性的影响 | 第14-18页 |
2.1 干旱胁迫对植物光合碳代谢的影响 | 第14-16页 |
2.2 干旱胁迫对植物抗氧化系统的影响 | 第16-18页 |
3 植物生长调节剂对大豆干旱的缓解效应 | 第18-19页 |
4 三唑酮研究进展 | 第19-20页 |
4.1 三唑酮抗逆研究 | 第19-20页 |
4.2 三唑酮在豆科作物中的应用 | 第20页 |
5 本研究目的及意义 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-31页 |
第二章 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆生长、产量及成熟期籽粒品质的影响 | 第31-47页 |
1 材料与方法 | 第32-33页 |
1.1 供试材料与栽培情况 | 第32页 |
1.2 试验设计 | 第32页 |
1.3 测定项目和方法 | 第32-33页 |
1.4 数据处理 | 第33页 |
2 结果与分析 | 第33-41页 |
2.1 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆生长的影响 | 第33-37页 |
2.2 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆根系生长的影响 | 第37-40页 |
2.3 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆产量和成熟期籽粒品质的影响 | 第40-41页 |
3 讨论与结论 | 第41-43页 |
3.1 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆生长的影响 | 第41-42页 |
3.2 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆根系生长发育的影响 | 第42页 |
3.3 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆产量及籽粒品质的影响 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-47页 |
第三章 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆叶片光合作用及碳代谢的影响 | 第47-65页 |
1 材料与方法 | 第48-49页 |
1.1 供试材料与栽培情况 | 第48页 |
1.2 试验设计 | 第48页 |
1.3 测定项目及方法 | 第48-49页 |
1.4 数据处理 | 第49页 |
2 结果与分析 | 第49-58页 |
2.1 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆光合作用的影响 | 第49-52页 |
2.2 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆各器官糖及淀粉含量的影响 | 第52-55页 |
2.3 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆叶片中碳代谢相关酶活性的影响 | 第55-58页 |
3 讨论与结论 | 第58-61页 |
3.1 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆光合作用的影响 | 第58-59页 |
3.2 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆源叶中碳水化合物转化的影响 | 第59-60页 |
3.3 三唑酮对花期长期干旱胁迫下各器官间光合同化物运输的影响 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
第四章 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆叶片抗氧化系统的影响 | 第65-79页 |
1 材料与方法 | 第66-67页 |
1.1 供试材料与栽培情况 | 第66页 |
1.2 试验设计 | 第66页 |
1.3 测定项目及方法 | 第66-67页 |
1.4 数据处理 | 第67页 |
2 结果与分析 | 第67-72页 |
2.1 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆叶片膜脂过氧化程度的影响 | 第67-68页 |
2.2 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆叶片活性氧水平的影响 | 第68-69页 |
2.3 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆叶片中抗氧化酶活性的影响 | 第69-70页 |
2.4 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆叶片AsA-GSH循环的影响 | 第70-72页 |
3 讨论与结论 | 第72-75页 |
3.1 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆叶片活性氧积累及膜质过氧化程度的影响 | 第73页 |
3.2 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆叶片抗氧化酶活性的影响 | 第73-74页 |
3.3 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆叶片A-G循环的影响 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
第五章 讨论与结论 | 第79-89页 |
1 讨论 | 第79-84页 |
1.1 花期长期干旱胁迫对大豆生长及生理特性的影响 | 第79-81页 |
1.2 三唑酮对花期长期干旱胁迫下大豆生长及生理特性的影响 | 第81-84页 |
2 结论 | 第84页 |
3 本文创新之处 | 第84页 |
4 研究展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第91页 |