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钾离子跨细胞膜吸收过程受铵影响的机理探讨

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-10页
缩略语第10-11页
文献综述第11-26页
 1 我国钾素资源现状及其缓解途径第11-12页
 2 离子吸收动力学第12-16页
   ·离子吸收动力学的理论基础第12-13页
   ·离子吸收的二重图形第13-14页
   ·影响离子吸收动力学参数的主要因数第14-15页
     ·植物不同种类和品种第14页
     ·苗龄第14-15页
     ·养分供应状态第15页
   ·动力学参数的应用意义第15-16页
 3 植物对K~+ 的吸收第16-20页
   ·植物吸钾的机制第16-17页
   ·K~+ 吸收动力学第17-19页
   ·钾与氮和钾与钙之间的相互作用第19-20页
 4 pH 与植物养分吸收第20-21页
 参考文献第21-26页
第一部分 TEA 和NEM浓度的选择以及不同K~+ 浓度下NH_4~+ 对K~+ 载体吸收和通道吸收的抑制作用第26-33页
 1 供试材料与试验方法第26-27页
   ·供试材料准备第26-27页
   ·试验方法第27页
     ·NEM 浓度的选择第27页
     ·TEA 浓度的选择第27页
     ·NH_4~+ 对K~+ 载体吸收和通道吸收的抑制作用第27页
 2 结果与分析第27-30页
   ·NEM 浓度的选择第27-28页
   ·TEA 浓度的选择第28页
   ·NH_4~+ 对K~+ 载体吸收和通道吸收的抑制作用第28-30页
 3 讨论第30-31页
 4 结论第31页
 参考文献第31-33页
第二部分 饥饿时间对作物苗期高亲和系统(低钾浓度范围)K~+ 吸收以及根系生长的影响第33-39页
 1 供试材料与试验方法第33-34页
   ·供试材料准备第33页
   ·试验方法第33-34页
 2 结果与分析第34-36页
   ·饥饿时间对作物苗期高亲和系统(低钾浓度范围)K~+ 吸收的影响第34-35页
   ·饥饿时间对作物苗期根系生长的影响第35-36页
 3 讨论第36-37页
 4 结论第37页
 参考文献第37-39页
第三部分 不同植物K~+吸收动力学特征及其受NH_4~+的影响第39-52页
 I、NH_4~+ 对作物苗期钾高亲和转运系统的影响第39-40页
 1 供试材料与试验方法第40-41页
   ·供试材料准备第40页
   ·试验方法第40-41页
     ·高亲和系统(低钾浓度范围)K~+收动力学特征第40-41页
     ·NH_4~+ 对高亲和系统K~+吸收动力学特征的影响第41页
     ·不同pH 条件下小麦高亲和系统K~+ 吸收动力学特征及其受NH_4~+的影响第41页
 2 结果与分析第41-47页
   ·高亲和系统(低钾浓度范围)K~+ 吸收动力学特征第41-43页
   ·NH_4~+ 对作物苗期高亲和系统K~+ 吸收动力学特征的影响第43-46页
   ·不同pH 条件下小麦高亲和系统K~+ 吸收动力学特征及其受NH_4~+的影响第46-47页
 3 讨论第47-49页
 4 结论第49-50页
 参考文献第50-52页
第四部分 pH和铵离子对作物幼苗在低钾浓度下吸K~+的影响第52-59页
 1 供试材料与试验方法第52-53页
   ·供试材料准备第52-53页
   ·试验方法第53页
 2 结果与分析第53-56页
   ·不同pH 条件下作物对K~+ 的吸收和NH_4~+ 对K~+ 吸收的影响第53-54页
   ·作物吸K~+与H+的释放第54-56页
 3 讨论第56-57页
 4 结论第57页
 参考文献第57-59页
第五部分 不同供铵条件下 NH_4~+ 竞争小麦 K~+ 通道的能力第59-63页
 1 供试材料与试验方法第59-60页
   ·供试材料准备第59-60页
   ·试验方法第60页
 2 结果与分析第60-61页
 3 讨论第61页
 4 结论第61-62页
 参考文献第62-63页
致谢第63-64页
附表:对应本文中各图的表第64-66页

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