摘要 | 第8-10页 |
英文摘要 | 第10-11页 |
1 前言 | 第12-18页 |
1.1 研究目的与意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究动态 | 第13-18页 |
1.2.1 外界因素对倒伏的影响 | 第13-14页 |
1.2.2 大豆植株形态对倒伏的影响 | 第14-15页 |
1.2.3 茎秆力学特性对倒伏的影响 | 第15页 |
1.2.4 茎秆化学性质对倒伏的影响 | 第15-16页 |
1.2.5 倒伏对产量和品质的影响 | 第16-18页 |
2 材料与方法 | 第18-21页 |
2.1 试验设计 | 第18页 |
2.1.1 2014年试验 | 第18页 |
2.1.2 2015年试验 | 第18页 |
2.2 取样方法 | 第18页 |
2.3 测定方法 | 第18-19页 |
2.4 相关计算 | 第19-20页 |
2.5 分析软件 | 第20-21页 |
3 结果与分析 | 第21-52页 |
3.1 大豆植株形态的变化 | 第21-31页 |
3.1.1 大豆植株株高的变化 | 第21-22页 |
3.1.2 大豆植株鲜重的变化 | 第22-24页 |
3.1.3 大豆植株茎粗的变化 | 第24-25页 |
3.1.4 2015年不同种植密度对大豆节间长度变化的影响 | 第25-31页 |
3.2 大豆茎秆力学特性的变化 | 第31-39页 |
3.2.1 大豆茎秆挫折力的变化 | 第31-33页 |
3.2.2 大豆茎秆挠度的变化 | 第33-35页 |
3.2.3 大豆茎秆弹性模量的变化 | 第35-37页 |
3.2.4 大豆茎秆重力力矩的变化 | 第37-39页 |
3.3 大豆茎秆纤维素、半纤维素、木质素含量的变化 | 第39-46页 |
3.3.1 大豆茎秆纤维素含量的变化 | 第39-42页 |
3.3.2 大豆茎秆半纤维素含量的变化 | 第42-44页 |
3.3.3 大豆茎秆木质素含量的变化 | 第44-46页 |
3.4 大豆植株抗倒伏指数的变化 | 第46-48页 |
3.4.1 不同大豆品种抗倒伏指数的变化动态 | 第46-47页 |
3.4.2 种植密度对大豆抗倒伏系数变化的影响 | 第47-48页 |
3.5 大豆茎秆抗倒伏系数与抗倒伏性状的相关分析 | 第48-49页 |
3.6 大豆抗倒伏能力与产量的关系 | 第49-52页 |
4 讨论 | 第52-56页 |
4.1 大豆植株形态变化对倒伏的影响 | 第52-53页 |
4.2 大豆茎秆力学特性变化对倒伏的影响 | 第53-54页 |
4.3 大豆茎秆生化性状变化对倒伏的影响 | 第54-55页 |
4.4 抗倒伏性状变化对大豆产量的影响 | 第55-56页 |
5 结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62页 |