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花生野生种A.correntina耐连作生理基础研究

摘要第4-8页
abstract第8-12页
第一章 前言第18-29页
    1 引起作物连作障碍因素第18-24页
        1.1 土壤养分第18-19页
        1.2 土壤微生物第19-21页
        1.3 土壤酶活性第21-22页
        1.4 化感作用第22-24页
    2 连作对作物农艺性状与经济性状的影响第24页
    3 连作障碍缓解措施第24-25页
    4 植物磷转运蛋白基因研究进展第25-26页
    5 植物钾转运蛋白基因研究进展第26-27页
    6 研究展望第27页
    7 研究背景第27-28页
    8 研究方案第28-29页
        8.1 研究内容第28页
        8.2 技术路线第28-29页
第二章 花生连作对土壤微生物数量,土壤酶活性和土壤养分含量的影响第29-44页
    1 材料与方法第29-31页
        1.1 试验材料第29页
        1.2 盆栽条件及样品采集第29-30页
        1.3 土壤可培养微生物数量测定第30页
        1.4 土壤酶活性测定第30-31页
        1.5 土壤养分含量测定第31页
        1.6 干物重测定第31页
        1.7 数据处理第31页
    2 结果与分析第31-43页
        2.1 连作对花生干物质产量的影响第31-32页
        2.2 花生连作对土壤微生物主要类群的变化第32-35页
            2.2.1 花生连作对土壤细菌数量的影响第32-33页
            2.2.2 花生连作对土壤放线菌数量的影响第33-34页
            2.2.3 花生连作对土壤真菌数量的影响第34-35页
        2.3 花生连作对土壤酶活性的影响第35-40页
            2.3.1 花生连作对土壤脲酶活性的影响第35-36页
            2.3.2 花生连作对土壤转化酶活性的影响第36-37页
            2.3.3 花生连作对土壤酸性磷酸酶活性的影响第37-38页
            2.3.4 花生连作对土壤过氧化氢酶活性的影响第38-40页
        2.4 花生连作对土壤养分含量的影响第40-41页
            2.4.1 花生连作对土壤有机质含量的影响第40页
            2.4.2 花生连作对土壌全氮和速效氮含量的影响第40页
            2.4.3 花生连作对土壤全钾和速效钾含量的影响第40页
            2.4.4 花生连作对土壤全磷和速效磷含量的影响第40-41页
        2.5 土壤酶与微生物,土壤养分的相关关系第41-43页
    3 小结第43-44页
第三章 花生野生种和栽培种磷、钾营养利用效率差异机制第44-63页
    1 材料与方法第44-46页
        1.1 试验材料第45页
        1.2 试验设计第45页
            1.2.1 施磷试验设计第45页
            1.2.2 施钾试验设计第45页
        1.3 叶绿素含量的测定第45-46页
        1.4 净光合特性测定第46页
        1.5 植株含磷量,含钾量测定第46页
        1.6 干物重测定第46页
        1.7 数据处理与分析第46页
    2 结果与分析第46-61页
        2.1 施磷量对花生野生品种和栽培品种光合特性,干物质积累及磷吸收利用的影响第46-54页
            2.1.1 施磷量对花生功能叶片叶绿素含量的影响第46-47页
            2.1.2 施磷量对花生功能叶净光合速率的影响第47-49页
            2.1.3 施磷量对花生功能叶蒸腾速率的影响第49-50页
            2.1.4 施磷量对花生功能叶气孔导度的影响第50-51页
            2.1.5 施磷量对花生功能叶片胞间CO_2浓度的影响第51-52页
            2.1.6 施磷量对花生单株含磷量和磷利用效率的影响第52-53页
            2.1.7 施磷量对花生干物质产量的影响第53-54页
        2.2 施钾量对花生野生品种和栽培品种光合特性,干物质积累及钾吸收利用的影响第54-61页
            2.2.1 施钾量对花生功能叶片叶绿素含量的影响第54-55页
            2.2.2 施钾量对花生功能叶净光合速率的影响第55-56页
            2.2.3 施钾量对花生功能叶蒸腾速率的影响第56-58页
            2.2.4 施钾量对花生功能叶气孔导度的影响第58页
            2.2.5 施钾量对花生功能叶片胞间CO_2浓度的影响第58-59页
            2.2.6 施钾量对花生单株含钾量和钾利用效率的影响第59-61页
            2.2.7 施钾量对花生干物质产量的影响第61页
    3 小结第61-63页
第四章 花生磷、钾转运蛋白基因的分离和表达研究第63-85页
    1 材料与方法第63-67页
        1.1 试验材料和设计第63-64页
        1.2 引物的设计与合成第64-65页
        1.3 花生根总RNA提取与cDNA第1链合成第65页
        1.4 PT-PCR反应条件第65页
        1.5 PT-PCR产物的克隆及测序第65页
        1.6 序列比较、分析第65页
        1.7 磷、钾胁迫诱导的Real-time PCR表达分析第65-66页
        1.8 株高、根长及干物重测定第66页
        1.9 植株含磷量,含钾量测定第66页
        1.10 数据处理与分析第66-67页
    2 结果与分析第67-84页
        2.1 花生类似磷转运蛋白基因(p31和P32)的分离和表达第67-72页
            2.1.1 cDNA序列和氨基酸序列比对分析第67-68页
            2.1.2 花生类似磷转运蛋白基因(p31和P32)的分子特征第68-69页
            2.1.3 花生类似磷转运蛋白基因(p31和P32)的系统进化特征第69-71页
            2.1.4 花生根系受低磷胁迫诱导不同时间段磷转运蛋白基因表达分析第71-72页
        2.2 花生类似磷转运蛋白基因(p51和P52)的分离和表达第72-77页
            2.2.1 cDNA序列和氨基酸序列比对分析第72-74页
            2.2.2 花生类似磷转运蛋白基因(p51和P52)的分子特征第74-75页
            2.2.3 花生类似磷转运蛋白基因(p31和P32)的系统进化特征第75-76页
            2.2.4 花生根系受低磷胁迫诱导不同时间段磷转运蛋白基因表达分析第76-77页
        2.3 花生钾转运蛋白基因(k21和k22)的分离和表达研究第77-82页
            2.3.1 cDNA序列和氨基酸序列比对分析第77-79页
            2.3.2 花生类似磷转运蛋白基因(K61和K62)的分子特征第79页
            2.3.3 花生类似钾转运蛋白基因(K61和K62)的系统进化特征第79-81页
            2.3.4 花生根系受低钾胁迫诱导不同时间段磷转运蛋白基因表达分析第81-82页
        2.4 低磷、钾胁迫对桂花17和A.correntina不同形态性状及植株含磷量的影响第82-84页
            2.4.1 低磷胁迫对桂花17和A.correntina不同形态性状及植株含磷量的影响第82-83页
            2.4.2 低钾胁迫对桂花17和A.correntina不同形态性状及植株含磷量的影响第83-84页
    3 小结第84-85页
第五章 花生根系分泌物分离鉴定与化感作用第85-107页
    1 试验材料与方法第85-87页
        1.1 试验材料第85页
        1.2 试验方法第85-87页
            1.2.1 花生水培根系分泌物的收集第85-86页
            1.2.2 花生根际土壤物质的收集第86页
            1.2.3 花生根系分泌物的GC-MS测定第86页
            1.2.4 花生幼苗生长实验第86-87页
            1.2.5 数据处理第87页
    2 结果与分析第87-105页
        2.1 花生水培根系分泌物GC-MS测定第87-91页
            2.1.1 乙醚组分根系分泌物GC-MS测定第87-89页
            2.1.2 甲醇组分根系分泌物GC-MS测定第89-91页
            2.1.3 乙酸乙酯组分组分根系分泌物GC-MS测定第91页
        2.2 花生根系分泌物对花生幼苗生长的影响第91-92页
        2.3 花生土壤根系分泌物GC-MS测定第92-100页
            2.3.1 花生根际土壤乙醚组分GC-MS测定第92-95页
            2.3.2 花生根际土壤甲醇组分GC-MS测定第95-98页
            2.3.3 花生根际土壤乙酸乙酯组分组分GC-MS测定第98-100页
        2.4 花生根际土壤物质对花生幼苗生长的影响第100-101页
        2.5 花生水培根系分泌物与根际土壤物质的比较第101-103页
        2.6 外源苯甲醛,对乙基苯甲酸,阿魏酸对花生幼苗生长的影响第103-104页
        2.7 苯甲醛,苯甲酸,阿魏酸对花生幼苗SOD酶活性,POD酶活性和MDA含量的影响第104-105页
    3 小结第105-107页
第六章 结论与展望第107-118页
    1 讨论第107-114页
    2 主要结论第114-116页
    3 创新点第116-117页
    4 研究展望第117-118页
致谢第118-119页
参考文献第119-132页
攻读博士学位期间发表的学术论文第132页

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