摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
英文缩略表 | 第12-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-32页 |
1.1 硅在植物体中的作用 | 第14-19页 |
1.1.1 硅在植物体中的形态、含量及分布 | 第14页 |
1.1.2 水稻对硅的吸收与分配 | 第14-15页 |
1.1.3 硅对水稻植物生长的影响 | 第15页 |
1.1.4 硅对水稻矿质营养吸收的影响 | 第15-16页 |
1.1.5 硅对水稻产量和品质的影响 | 第16页 |
1.1.6 硅对水稻生物胁迫的影响 | 第16-17页 |
1.1.7 硅对水稻非生物胁迫的影响 | 第17-19页 |
1.2 硅对水稻抗性的研究进展 | 第19-30页 |
1.2.1 硅对水稻抗倒伏的研究进展 | 第19-27页 |
1.2.2 硅对水稻白叶枯病的研究进展 | 第27-30页 |
1.3 研究内容 | 第30页 |
1.4 本研究的目的、意义和技术路线 | 第30-32页 |
第二章 材料与方法 | 第32-39页 |
2.1 硅对水稻抗倒伏的影响 | 第32-34页 |
2.1.1 试验材料 | 第32页 |
2.1.2 试验设计 | 第32页 |
2.1.3 田间管理 | 第32页 |
2.1.4 菌液制备和接种 | 第32-33页 |
2.1.5 样品采集与处理 | 第33页 |
2.1.6 病情调查 | 第33页 |
2.1.7 测定项目与方法 | 第33-34页 |
2.1.8 数据分析 | 第34页 |
2.2 硅对水稻白叶枯病抗性的影响 | 第34-37页 |
2.2.1 盆栽试验 | 第34-35页 |
2.2.2 小区试验 | 第35-37页 |
2.3 硅对水稻生长的影响 | 第37-39页 |
2.3.1 试验材料 | 第37页 |
2.3.2 试验设计 | 第37页 |
2.3.3 田间管理 | 第37-38页 |
2.3.4 样品采集与处理 | 第38页 |
2.3.5 田间调查 | 第38页 |
2.3.6 植株和籽粒全氮、磷、钾、硅的测定 | 第38页 |
2.3.7 数据分析 | 第38-39页 |
第三章 硅对水稻抗倒伏的影响 | 第39-51页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 材料与方法 | 第39页 |
3.3 结果与分析 | 第39-48页 |
3.3.1 硅对水稻茎秆形态性状的影响 | 第39-43页 |
3.3.2 硅对水稻茎秆力学特性的影响 | 第43-44页 |
3.3.3 硅对水稻茎秆解剖结构的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 硅对水稻茎秆硅钾含量的影响 | 第45页 |
3.3.5 水稻倒伏指数与抗倒形态、茎秆力学特性及硅钾含量的相关性 | 第45-47页 |
3.3.6 硅对水稻产量及其构成因素的影响 | 第47页 |
3.3.7 水稻茎秆倒伏与白叶枯病的关系 | 第47-48页 |
3.4 讨论 | 第48-49页 |
3.5 小结 | 第49-51页 |
第四章 硅对水稻白叶枯病抗性的影响 | 第51-63页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 材料与方法 | 第51页 |
4.3 结果与分析 | 第51-59页 |
4.3.1 盆栽条件下硅对水稻白叶枯病抗性的影响 | 第51-52页 |
4.3.2 盆栽试验条件下硅对水稻植株干重的影响 | 第52-53页 |
4.3.3 盆栽条件下硅对水稻植株硅含量的影响 | 第53页 |
4.3.4 小区试验条件下硅对感病水稻叶片抗氧化酶活性的影响 | 第53-58页 |
4.3.5 小区试验条件下硅对感病水稻白叶枯病情指数的影响 | 第58-59页 |
4.4 讨论 | 第59-62页 |
4.5 小结 | 第62-63页 |
第五章 硅对水稻产量和养分吸收的影响 | 第63-72页 |
5.1 引言 | 第63-64页 |
5.2 材料与方法 | 第64页 |
5.3 结果与分析 | 第64-70页 |
5.3.1 硅对水稻产量及构成因素的影响 | 第64页 |
5.3.2 硅对水稻养分含量的影响 | 第64-70页 |
5.4 讨论 | 第70-71页 |
5.5 小结 | 第71-72页 |
第六章 全文结论 | 第72-74页 |
6.1 研究结论 | 第72页 |
6.2 创新点 | 第72-73页 |
6.3 研究展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
作者简历 | 第92页 |