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三种禾谷类作物强、弱势粒灌浆差异机理及其调控技术

摘要第9-15页
ABSTRACT第15-23页
缩略语中英文对照第24-26页
引言第26-27页
第一章 文献综述第27-40页
    1 前言第27页
    2 弱势粒灌浆差的机理第27-31页
        2.1 光合同化物供应限制第28页
        2.2 库限制第28-30页
        2.3 同化物运输不畅第30-31页
        2.4 胚乳淀粉体发育或淀粉粒度分布差异第31页
    3 促进弱势粒灌浆的调控途径第31-32页
        3.1 水肥调控第31-32页
        3.2 植物激素或化学物质调控第32页
    4 小结与展望第32-33页
    5 本研究的主要内容和目的意义第33-34页
        5.1 本研究主要内容第33页
        5.2 本研究的目的意义第33页
        5.3 本研究的学术思路与技术路线第33-34页
    参考文献第34-40页
第二章 水稻花后强、弱势粒中激素含量变化和淀粉合成相关酶活性及其与籽粒灌浆的关系第40-54页
    1 材料与方法第41-45页
        1.1 实验材料与栽培概况第41页
        1.2 取样与测定第41-45页
        1.3 考种计产第45页
        1.4 数据处理第45页
    2 结果与分析第45-50页
        2.1 粒重及籽粒灌浆速率第45-46页
        2.2 籽粒中激素含量及其与籽粒灌浆的关系第46-48页
        2.3 籽粒中蔗糖-淀粉代谢途径关键酶活性变化及其与籽粒灌浆的关系第48-50页
    3 讨论第50页
    4 结论第50-51页
    参考文献第51-54页
第三章 小麦花后强、弱势粒中激素含量变化和淀粉合成相关酶活性及其与籽粒灌浆的关系第54-70页
    1 材料与方法第55-57页
        1.1 试验设计第55页
        1.2 取样与测定第55-56页
        1.3 考种计产第56-57页
        1.4 数据处理第57页
    2 结果第57-62页
        2.1 淀粉及其组分第57-58页
        2.2 籽粒灌浆动态第58-59页
        2.3 籽粒中激素含量及其与籽粒灌浆的关系第59-62页
        2.4 籽粒中淀粉合成关键酶活性变化及其与籽粒灌浆的关系第62页
    3 讨论第62-65页
    4 结论第65页
    参考文献第65-70页
第四章 玉米花后强、弱势粒中激素含量变化和淀粉合成相关酶活性及其与籽粒灌浆的关系第70-101页
    第一节 玉米果穗不同部位籽粒激素含量变化及其与胚乳发育和籽粒灌浆的关系第70-85页
        1 材料与方法第71-72页
            1.1 试验材料与栽培概况第71页
            1.2 取样与测定第71-72页
            1.3 考种计产第72页
            1.4 数据处理第72页
        2 结果与分析第72-78页
            2.1 产量及其构成因素第72页
            2.2 穗上不同部位的籽粒重第72-73页
            2.3 穗上不同部位籽粒胚乳细胞增殖动态第73-75页
            2.4 穗上不同部位籽粒灌浆特性第75-76页
            2.5 穗上不同部位籽粒激素含量变化第76-78页
        3 讨论第78-80页
        4 结论第80-81页
        参考文献第81-85页
    第二节 玉米灌浆期果穗不同部位籽粒碳水化合物积累与淀粉合成相关酶活性变化第85-101页
        1 材料与方法第86-87页
            1.1 试验材料与栽培概况第86页
            1.2 取样与测定第86-87页
            1.3 考种计产第87页
            1.4 数据处理第87页
        2 结果与分析第87-95页
            2.1 产量及其构成因素第87-88页
            2.2 籽粒淀粉及其积累速率的变化第88-89页
            2.3 穗上不同部位的籽粒重第89-90页
            2.4 穗上不同部位籽粒灌浆特性第90-91页
            2.5 果穗不同部位籽粒淀粉合成相关酶活性变化第91-95页
        3 讨论第95-97页
        4 结论第97页
        参考文献第97-101页
第五章 水稻和玉米强、弱势粒中淀粉体发育及水稻枝梗维管束发育差异研究第101-110页
    1 材料与方法第102-103页
        1.1 材料第102页
        1.2 淀粉体透射电镜及显微电镜观测第102-103页
        1.3 枝梗维管束显微电镜观察第103页
        1.4 数据处理第103页
    2 结果与分析第103-107页
        2.1 水稻强、弱势粒胚乳淀粉体发育差异第103-104页
        2.2 玉米强、弱势粒胚乳淀粉体发育差异第104-106页
        2.3 水稻不同部位枝梗维管束发育差异第106-107页
    3 讨论第107页
    4 结论第107页
    参考文献第107-110页
第六章 三种禾谷类作物强、弱势粒淀粉粒形态与粒度分布的比较第110-127页
    1 材料与方法第111-113页
        1.1 试验材料与生长条件第111-112页
        1.2 取样与测定第112-113页
        1.3 数据处理第113页
    2 结果与分析第113-121页
        2.1 强、弱势粒淀粉积累及其粒重第113-114页
        2.2 淀粉粒的形态特征第114页
        2.3 淀粉粒度分布特征第114-118页
        2.4 淀粉粒数量分布第118-120页
        2.5 淀粉粒体积分布第120-121页
        2.6 淀粉粒表面积分布第121页
    3 讨论第121-123页
    4 结论第123-124页
    参考文献第124-127页
第七章 促进三种禾谷类作物弱势粒灌浆的调控技术第127-225页
    第一节 干湿交替灌溉对水稻产量的影响及其生理机制第127-144页
        1 材料与方法第128-130页
            1.1 供试品种与试验设计第128页
            1.2 叶片水势测定第128-129页
            1.3 籽粒灌浆动态的测定第129页
            1.4 强、弱势粒淀粉合成相关酶活性测定第129页
            1.5 根干重、根系氧化力和根系玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)和吲哚-3-乙酸(IAA)含量的测定第129-130页
            1.6 茎鞘非结构性碳水化合物(NSC)的测定第130页
            1.7 剑叶光合速率、超氧化物歧化酶(SOD)活性和丙二醛(MDA)含量的测定第130页
            1.8 考种计产第130页
            1.9 数据处理第130页
        2 结果与分析第130-138页
            2.1 叶片水势第130-131页
            2.2 干湿交替灌溉对水稻产量及其构成因素的影响第131-132页
            2.3 灌溉水利用效率第132页
            2.4 干湿交替灌溉对籽粒灌浆的影响第132-134页
            2.5 强、弱势粒中蔗糖-淀粉代谢途径关键酶活性变化第134页
            2.6 干湿交替灌溉对根干重和根系氧化力以及根系玉米素+玉米素核苷(Z+ZR)和吲哚-3-乙酸(IAA)含量的影响第134-136页
            2.7 干湿交替灌溉对茎鞘非结构性碳水化合物(NSC)积累和运转的影响第136-138页
            2.8 干湿交替灌溉对剑叶光合速率和超氧化物歧化酶(SOD)活性和丙二醛(MDA)含量的影响第138页
        3 讨论第138-140页
        4 结论第140页
        参考文献第140-144页
    第二节 施氮量对小麦籽粒灌浆的影响及其生理机制第144-158页
        1 材料与方法第145-147页
            1.1 试验设计第145页
            1.2 测定项目与方法第145-147页
            1.3 考种计产第147页
            1.4 数据处理第147页
        2 结果与分析第147-154页
            2.1 不同施氮量对产量及其构成因素的影晌第147页
            2.2 不同施氮量对茎蘖消长动态的影响第147-148页
            2.3 不同施氮量对旗叶中叶绿素含量以及光合速率的影响第148-149页
            2.4 不同施氮量对茎鞘可溶性碳水化合影(WSCs)运转的影响第149-150页
            2.5 不同施氮量对强、弱势粒灌浆的影响第150-151页
            2.6 不同施氮量对强、弱势粒淀粉积累的影响第151-152页
            2.7 不同施氮量对强、弱势粒中蔗糖-淀粉代谢途径关键酶活性的影响第152-154页
        3 讨论第154-155页
        4 结论第155页
        参考文献第155-158页
    第三节 花后土壤干旱对小麦茎鞘物质运转和籽粒灌浆的影响第158-183页
        1 材料与方法第159-163页
            1.1 植物材料、生长条件及土壤干旱处理第159-160页
            1.2 叶片水势、叶绿素含量以及光合速率的测定第160页
            1.3 籽粒灌浆速率的测定第160-161页
            1.4 茎鞘WSCs和果聚糖含量的测定第161页
            1.5 酶液提取及其分析第161页
            1.6 ABA的提取与定量测定第161页
            1.7 基因转录水平的测定第161-162页
            1.8 外源ABA及其合成抑制剂的喷施第162-163页
            1.9 数据分析第163页
        2 结果第163-176页
            2.1 叶片水势和光合速率第163-165页
            2.2 粒重和籽粒灌浆第165页
            2.3 WSCs和果聚糖运转第165-166页
            2.4 ABA含量及其合成相关基因表达的变化第166-169页
            2.5 果聚糖水解相关酶活性及其基因表达的变化第169-170页
            2.6 淀粉合成关键酶活性及其基因表达的变化第170-172页
            2.7 ABA含量与茎鞘碳水化合物运转和籽粒中淀粉合成的关系第172-173页
            2.8 ABA及其合成抑制剂的处理第173-176页
        3 讨论第176-177页
        4 结论第177-178页
        参考文献第178-183页
    第四节 花后土壤干旱对小麦强、弱势粒淀粉粒度分布的影响及其与多胺含量的关系第183-207页
        1 材料与方法第185-187页
            1.1 实验描述第185页
            1.2 取样第185页
            1.3 游离多胺测定第185-186页
            1.4 淀粉合酶测定第186页
            1.5 直链淀粉、支链淀粉和总淀粉的测定第186页
            1.6 淀粉粒提取与纯化第186页
            1.7 粒度分析第186-187页
            1.8 化学物质调控第187页
            1.9 数据分析第187页
        2 结果第187-200页
            2.1 粒重及直链淀粉、支链淀粉和总淀粉含量第187-188页
            2.2 淀粉粒度分布第188-189页
            2.3 淀粉粒数量、长度、体积和表面积比例第189-193页
            2.4 籽粒中PAs含量第193-195页
            2.5 籽粒中淀粉合酶的活性第195页
            2.6 粒重、淀粉含量、淀粉粒度分布、多胺含量以及淀粉合酶活性的相关关系第195-198页
            2.7 喷施化学物质的影响第198-200页
        3 讨论第200-201页
        4 结论第201-202页
        参考文献第202-207页
    第五节 根系分区交替灌溉对玉米籽粒灌浆的影响及其生理机制第207-225页
        1 材料与方法第208-211页
            1.1 供试品种与栽培情况第208页
            1.2 试验处理第208页
            1.3 取样与测定第208-211页
            1.4 考种计产第211页
            1.5 数据处理第211页
        2 结果与分析第211-220页
            2.1 穗位叶水势第211页
            2.2 产量及其构成因素与灌溉水利用效率第211-212页
            2.3 强、弱势粒灌浆特性及淀粉积累动态第212-214页
            2.4 穗位叶SPAD值和光合速率、蒸腾速率以及蒸腾效率的变化第214-216页
            2.5 穗位叶超氧化物歧化酶(SOD)活性和丙二醛(MDA)含量变化第216-217页
            2.6 茎鞘非结构性碳水化合物(NSC)运转及运转率的变化第217-218页
            2.7 强、弱势粒中乙烯和多胺浓度的变化第218-219页
            2.8 灌浆期籽粒乙烯释放速率和多胺浓度与籽粒灌浆速率和淀粉积累速率的相关第219-220页
        3 讨论第220-221页
        4 结论第221-222页
        参考文献第222-225页
第八章 结论与讨论第225-239页
    1 本研究的主要结论第225-226页
        1.1 三种禾谷类作物强、弱势粒灌浆差异的激素机理第225页
        1.2 三种禾谷类作物强、弱势粒灌浆差异的酶学机理第225页
        1.3 三种禾谷类作物强、弱势粒灌浆差异的淀粉粒形态学机理第225页
        1.4 水稻和玉米强、弱势粒灌浆差异的淀粉体发育机理以及水稻强、弱势粒灌浆差异的输导组织结构机理第225页
        1.5 促进弱势粒灌浆的调控技术及其机理第225-226页
    2 讨论第226-231页
        2.1 关于三种禾谷类作物同化物供应与强、弱势粒灌浆的关系第226-227页
        2.2 关于三种禾谷类作物库强与强、弱势粒灌浆的关系第227-229页
        2.3 关于三种禾谷类作物输导组织结构与强、弱势粒灌浆的关系第229-230页
        2.4 关于三种禾谷类作物籽粒淀粉体发育及淀粉粒度分布特性与强、弱势粒灌浆和粒重的关系第230-231页
        2.5 关于促进禾谷类作物弱势粒灌浆的调控技术第231页
    3 本研究的创新点第231-232页
        3.1 比较分析了禾谷类作物强、弱势粒灌浆差异的生理机制,明确了水稻、小麦和玉米这三种作物强、弱势粒灌浆差异的异同点第231-232页
        3.2 阐明了三种禾谷类作物淀粉粒形态的差异及其与籽粒灌浆的关系,明确了多胺对淀粉粒形态具有调控作用第232页
        3.3 提出了促进水稻、小麦和玉米弱势粒灌浆的水分调控技术并阐明了其栽培学调控原理第232页
    4 本研究存在的问题与建议第232-233页
    参考文献第233-239页
攻读博士学位期间发表的论文第239-241页
致谢第241-242页

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