摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第一章 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 钙对植物代谢功能的影响 | 第11-14页 |
1.1.1 钙对细胞膜、细胞壁结构的影响 | 第11页 |
1.1.2 钙与植物生长调节剂的关系 | 第11-12页 |
1.1.3 钙的第二信使作用 | 第12页 |
1.1.4 钙对光合系统的影响 | 第12-13页 |
1.1.5 蛋白质代谢中的钙 | 第13-14页 |
1.2 缺钙发生的原因 | 第14-15页 |
1.2.1 土壤通透性差 | 第14页 |
1.2.2 土壤水分供应不均匀及pH值不适宜 | 第14页 |
1.2.3 偏施氮肥和高盐浓度 | 第14-15页 |
1.2.4 离子拮抗 | 第15页 |
1.2.5 钙移动性差 | 第15页 |
1.2.6 气候因子 | 第15页 |
1.2.7 品种差异 | 第15页 |
1.3 大白菜植株缺钙后的生理生化变化 | 第15-17页 |
1.3.1 Ca~(2+)-ATPase的变化 | 第16页 |
1.3.2 细胞壁的变化 | 第16页 |
1.3.3 膜保护酶 | 第16-17页 |
1.4 缺钙导致干烧心发病的机理 | 第17页 |
1.5 大白菜干烧心病鉴定方法 | 第17-18页 |
1.5.1 田间自然鉴定法 | 第17页 |
1.5.2 离体叶片溶液扦插鉴定法 | 第17-18页 |
1.5.3 苗期干烧心鉴定法 | 第18页 |
1.6 大白菜生长对钙量的需求 | 第18-19页 |
1.7 干烧心与钙浓度的关系 | 第19-20页 |
1.8 研究目的与意义 | 第20-21页 |
第二章 不同钙水平对大白菜幼苗生长的影响 | 第21-29页 |
2.1 材料与方法 | 第21-23页 |
2.1.1 材料 | 第21页 |
2.1.2 方法 | 第21-23页 |
2.1.3 数据处理 | 第23页 |
2.2 结果与分析 | 第23-27页 |
2.2.1 缺钙胁迫抑制大白菜幼苗叶长的动态变化 | 第23页 |
2.2.2 不同钙水平对大白菜幼苗叶长、叶宽的影响 | 第23-25页 |
2.2.3 不同钙水平对大白菜幼苗叶片数的影响 | 第25页 |
2.2.4 不同钙水平对大白菜幼苗地上鲜质量的影响 | 第25-26页 |
2.2.5 不同钙水平对大白菜幼苗根鲜质量的影响 | 第26-27页 |
2.3 讨论 | 第27-29页 |
2.3.1 不同钙水平抑制大白菜幼苗生长的特点 | 第27-28页 |
2.3.2 不同基因型大白菜幼苗生长对钙胁迫的反应不同 | 第28页 |
2.3.3 不同钙水平营养液的配制 | 第28-29页 |
第三章 不同钙水平下大白菜生理指标分析 | 第29-35页 |
3.1 材料与方法 | 第29页 |
3.1.1 材料 | 第29页 |
3.1.2 方法 | 第29页 |
3.2 结果与分析 | 第29-33页 |
3.2.1 不同钙水平对不同大白菜逆境胁迫物质的影响 | 第29-31页 |
3.2.2 不同钙水平对大白菜叶片中叶绿素含量和根系活力的影响 | 第31-32页 |
3.2.3 不同钙水平下大白菜生理指标与幼苗生长量的关系 | 第32-33页 |
3.3 讨论 | 第33-35页 |
第四章 不同钙水平下大白菜干烧心病发病特点分析 | 第35-46页 |
4.1 材料与方法 | 第35页 |
4.1.1 材料 | 第35页 |
4.1.2 方法 | 第35页 |
4.2 结果与分析 | 第35-44页 |
4.2.1 不同大白菜材料在钙胁迫下干烧心病的发生特点 | 第35-38页 |
4.2.2 同一材料不同钙水平间干烧心病差异最明显的时期及钙水平 | 第38-40页 |
4.2.3 不同材料干烧心发病进程 | 第40-42页 |
4.2.4 各材料干烧心发病症状及其进程 | 第42-43页 |
4.2.5 不同钙水平下大白菜生理指标与干烧心病之间的关系 | 第43-44页 |
4.3 讨论 | 第44-46页 |
4.3.1 不同大白菜幼苗耐干烧心病的最低钙需要 | 第44-45页 |
4.3.2 全钙条件下大白菜干烧心发生的原因分析 | 第45-46页 |
第五章 结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
作者简介 | 第53页 |