摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
1 研究的目的和意义 | 第12-13页 |
2 国内外研究进展 | 第13-25页 |
2.1 烟草钾素营养与烟叶品质的关系 | 第13-17页 |
2.1.1 烟草钾素营养生理 | 第13-15页 |
2.1.2 钾与烟叶品质关系 | 第15-17页 |
2.2 烟草对钾素的吸收和分配规律 | 第17-19页 |
2.2.1 烟草对钾素的吸收和积累 | 第17-18页 |
2.2.2 钾素在烟株中的分配规律 | 第18-19页 |
2.3 提高烟叶含钾量的技术途径 | 第19-21页 |
2.3.1 改进栽培措施 | 第19-20页 |
2.3.2 合理运用调控技术 | 第20页 |
2.3.3 基因型对烤烟钾素吸收和烟叶钾含量的影响 | 第20-21页 |
2.4 高钾基因型烟草的根系特性 | 第21-23页 |
2.4.1 烟草根系形态特征的基因型差异与烟叶钾含量 | 第21-22页 |
2.4.2 烟草根系活力的基因型差异与烟叶钾含量 | 第22页 |
2.4.3 对烟草钾钾素吸收动力学特征的基因型差异 | 第22-23页 |
2.5 分子生物学技术在高钾基因型烟草培育中的研究现状 | 第23-25页 |
3 研究内容 | 第25-27页 |
3.1 应用外源DNA花粉管通道法筛选烤烟高钾新材料的有效性研究 | 第25-26页 |
3.2 钾代谢相关基因在烟草中的表达分析 | 第26页 |
3.3 不同钾基因型烤烟(株系)的表型差异及钾素营养特性研究 | 第26页 |
3.4 不同高钾基因型的烤烟新品系在不同生态区的适应性研究 | 第26-27页 |
3.5 不同高钾基因型的烤烟新品系对不同肥料水平响应研究 | 第27页 |
3.6 不同高钾基因型的烤烟新品系的烟叶成熟特性研究 | 第27页 |
3.7 高钾基因型烤烟的改良与应用研究 | 第27页 |
4 研究技术路线 | 第27-29页 |
第二章 应用外源DNA直接导入法筛选烤烟高钾新材料的有效性研究 | 第29-36页 |
1 材料和方法 | 第30-32页 |
1.1 试验材料 | 第30页 |
1.2 药品及仪器 | 第30-31页 |
1.3 试验方法 | 第31-32页 |
2 结果与分析 | 第32-34页 |
3 结论 | 第34-36页 |
第三章 高钾植物DNA导入烤烟后钾代谢相关基因在烟草中的表达分析 | 第36-48页 |
1 材料和方法 | 第36-39页 |
1.1 试验材料 | 第36-37页 |
1.2 烟苗培养和砂培试验 | 第37页 |
1.3 取样和RNA提取 | 第37页 |
1.4 实时荧光定量RT-PCR分析基因表达特性 | 第37-38页 |
1.5 烟株根系钾吸收动力学测定 | 第38-39页 |
1.6 烟株钾素利用率 | 第39页 |
1.7 不同基因型烤烟的种植及其钾含量的测定 | 第39页 |
1.8 数据处理 | 第39页 |
2 结果与分析 | 第39-45页 |
2.1 钾代谢相关基因在不同品系中的表达分析 | 第39-41页 |
2.2 高钾基因型中各个钾代谢相关基因的表达量分析 | 第41-43页 |
2.3 不同钾基因型烤烟根系钾吸收动力学参数差异 | 第43-44页 |
2.4 不同钾基因型烤烟钾素利用效率分析 | 第44-45页 |
2.5 不同钾基因型烤烟烟叶钾含量的比较 | 第45页 |
3 结论与讨论 | 第45-48页 |
第四章 不同钾基因型烤烟(株系)的表型差异及钾素营养吸收积累特性研究 | 第48-67页 |
1 材料与方法 | 第48-50页 |
1.1 试验材料 | 第48页 |
1.2 试验设计 | 第48-49页 |
1.3 测定指标与方法 | 第49-50页 |
1.3.1 烟株农艺性状的测定 | 第49页 |
1.3.2 烟株干物质测定 | 第49页 |
1.3.3 烟株钾含量测定 | 第49页 |
1.3.4 烟株钾素利用率 | 第49页 |
1.3.5 根系吸收面积和根系体积 | 第49页 |
1.3.6 根系活力的测定 | 第49页 |
1.3.7 取样方法 | 第49-50页 |
1.3.8 黑胫病病源的制备与接种方法 | 第50页 |
1.4 数据分析处理 | 第50页 |
2 结果与分析 | 第50-65页 |
2.1 烤烟农艺性状在钾基因型间的比较 | 第51-54页 |
2.1.1 高钾条件下不同钾基因型烤烟的生长差异 | 第51-53页 |
2.1.2 不同钾水平下不同钾基因型烤烟(株系)的生长差异 | 第53-54页 |
2.2 不同钾基因型烤烟干物质积累的比较 | 第54-58页 |
2.2.1 高钾供应下烟株干物质积累 | 第55-56页 |
2.2.2 在不同供钾水平下不同基因型烤烟对干物质积累的响应 | 第56-57页 |
2.2.3 在钾胁迫条件下不同基因型烤烟根系和莲叶分别对干物质积累的响应 | 第57-58页 |
2.3 不同钾基因型烤烟根系特性的差异 | 第58-61页 |
2.3.1 不同钾基因型烤烟的根系活力差异 | 第58-59页 |
2.3.2 钾胁迫条件下不同钾基因型烤烟根系吸收差异 | 第59-61页 |
2.4 不同钾基因型烤烟钾素积累差异及对供钾水平的响应 | 第61-64页 |
2.4.1 相同生育时期不同钾基因型烤烟含钾量差异 | 第61-62页 |
2.4.2 相同钾基因型烤烟在不同生育时期含钾量差异 | 第62-63页 |
2.4.3 钾胁迫条件下不同钾基因型烤烟含钾量差异 | 第63-64页 |
2.5 不同钾基因型烤烟抗病性比较 | 第64-65页 |
3 结论 | 第65-67页 |
第五章 不同高钾基因型的烤烟新品系在不同生态区的适应性评价 | 第67-75页 |
1 材料与方法 | 第67-68页 |
1.1 参试品种(系) | 第67页 |
1.2 试验地点 | 第67页 |
1.3 试验设计 | 第67页 |
1.4 测定项目和方法 | 第67-68页 |
1.4.1 外观质量 | 第67-68页 |
1.4.2 主要化学成分的测定 | 第68页 |
2 结果与分析 | 第68-73页 |
2.1 不同高钾新品系农艺性状的表现 | 第68-69页 |
2.2 不同新品系植物学表现 | 第69-70页 |
2.3 不同新品系对烤烟主要病虫害抗性表现 | 第70页 |
2.4 不同新品系烤后原烟经济性状表现 | 第70-71页 |
2.5 不同新品系烤后烟叶外观质量表现 | 第71-72页 |
2.6 化学成分分析 | 第72-73页 |
3 结论 | 第73-75页 |
第六章 不同高钾基因型的烤烟新品系对不同肥料水平响应评价 | 第75-82页 |
1 材料与方法 | 第75页 |
1.1 供试品种 | 第75页 |
1.2 试验地点 | 第75页 |
1.3 试验设计 | 第75页 |
1.4 测定项目和方法 | 第75页 |
2 结果分析 | 第75-81页 |
2.1 主要生育期分析 | 第75-76页 |
2.2 植物学性状分析 | 第76页 |
2.3 主要农艺性状分析 | 第76-77页 |
2.4 抗病性分析 | 第77-78页 |
2.5 经济性状分析 | 第78页 |
2.6 原烟外观质量分析 | 第78-79页 |
2.7 化学成分分析 | 第79-81页 |
3 结论 | 第81-82页 |
第七章 不同高钾基因型的烤烟新品系的烟叶成熟特性评价 | 第82-88页 |
1 材料与方法 | 第82页 |
1.1 供试品种 | 第82页 |
1.2 试验地点 | 第82页 |
1.3 试验设计 | 第82页 |
1.4 测定项目和方法 | 第82页 |
2 结果分析 | 第82-87页 |
2.1 主要生育期分析 | 第82-83页 |
2.2 植物学性状分析 | 第83页 |
2.3 经济性状分析 | 第83-84页 |
2.4 原烟外观质量评价分析 | 第84-85页 |
2.5 化学成分分析 | 第85-87页 |
3 结论 | 第87-88页 |
第八章 高钾基因型烤烟的改良与应用研究 | 第88-94页 |
1 材料与方法 | 第88-90页 |
1.1 试验材料 | 第88页 |
1.2 试验方法 | 第88-89页 |
1.3 试验设计 | 第89-90页 |
2 结果与分析 | 第90-93页 |
2.1 杂交组合植物学性状分析 | 第90-91页 |
2.2 杂交组合抗病性分析 | 第91页 |
2.3 杂交组合钾含量分析 | 第91-92页 |
2.4 湖南省烤烟新品种区域试验中MYK5经济性状分析 | 第92-93页 |
2.4.1 产量分析 | 第92页 |
2.4.2 产值分析 | 第92-93页 |
3 结论 | 第93-94页 |
全文结论 | 第94-97页 |
创新点 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
作者简介 | 第111-112页 |
攻读博士期间主要学术成果 | 第112页 |