摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
英文缩略符号及中文对照表 | 第11-14页 |
1 文题背景及文献综述 | 第14-23页 |
1.1 研究背景 | 第14页 |
1.2 黑豆研究进展 | 第14-18页 |
1.2.1 黑豆资源分布现状 | 第15页 |
1.2.2 生物学特性研究进展 | 第15-16页 |
1.2.3 化学成分研究进展 | 第16-18页 |
1.2.4 特用黑豆品种研究进展 | 第18页 |
1.3 复合种植大豆研究进展 | 第18-20页 |
1.3.1 玉米-大豆复合种植模式下大豆田间微环境差异 | 第19页 |
1.3.2 复合种植模式下特殊的光环境及其对大豆的影响 | 第19-20页 |
1.4 大豆在逆境条件下的生理代谢变化 | 第20-22页 |
1.4.1 干旱胁迫 | 第20-21页 |
1.4.2 荫蔽胁迫 | 第21页 |
1.4.3 病虫害胁迫 | 第21-22页 |
1.5 研究内容 | 第22-23页 |
2 材料与方法 | 第23-34页 |
2.1 供试材料 | 第23页 |
2.2 试验设计 | 第23-24页 |
2.2.1 黑豆对荫蔽胁迫的生理响应 | 第23页 |
2.2.2 黑豆耐荫特性的综合评价 | 第23-24页 |
2.3 药品、试剂与仪器 | 第24-25页 |
2.3.1 标准对照品 | 第24页 |
2.3.2 药品试剂 | 第24-25页 |
2.3.3 试验仪器 | 第25页 |
2.4 测定项目与方法 | 第25-33页 |
2.4.1 黑豆种质资源主要农艺性状的测定 | 第25-26页 |
2.4.2 黑豆种质资源大类成分含量的测定 | 第26-27页 |
2.4.3 黑豆种质资源异黄酮含量的测定 | 第27-29页 |
2.4.4 黑豆种质资源花色苷含量的测定 | 第29-30页 |
2.4.5 黑豆种质资源脂肪酸含量的测定 | 第30-31页 |
2.4.6 黑豆种质资源醇提物抗氧化活性的测定 | 第31-33页 |
2.5 数据处理与统计分析 | 第33-34页 |
3 结果与分析 | 第34-78页 |
3.1 西南黑豆种质资源的农艺性状特征评价 | 第34-39页 |
3.1.1 黑豆种质资源农艺性状特征的变异分析 | 第34-35页 |
3.1.2 黑豆不同性状特征的相关及主成分分析 | 第35-38页 |
3.1.3 黑豆种质资源的性状特征聚类分析 | 第38-39页 |
3.2 西南黑豆种质资源的化学成分评价 | 第39-64页 |
3.2.1 黑豆异黄酮LC-MS定量方法的建立 | 第39-41页 |
3.2.2 黑豆花色苷LC-MS定量方法的建立 | 第41-43页 |
3.2.3 引种前黑豆种质资源的化学成分评价 | 第43-51页 |
3.2.4 引种前黑豆种质资源抗氧化活性评价 | 第51-54页 |
3.2.5 黑豆化学成分与其抗氧化活性的相关性分析 | 第54-56页 |
3.2.6 引种后黑豆种质资源的化学评价 | 第56-59页 |
3.2.7 引种前后黑豆种质资源的化学成分比较 | 第59-62页 |
3.2.8 净、套作黑豆化学成分的比较 | 第62-64页 |
3.3 西南黑豆种质资源的耐荫性评价 | 第64-70页 |
3.3.1 苗期黑豆对荫蔽胁迫的生理响应 | 第64页 |
3.3.2 西南黑豆种质资源的耐荫性评价 | 第64-70页 |
3.4 黑豆农艺性状、化学成分与其耐荫性的相关性分析 | 第70-78页 |
3.4.1 黑豆农艺性状与其耐荫性的相关性分析 | 第70-74页 |
3.4.2 黑豆种质苗期根系结构对荫蔽胁迫的响应 | 第74-75页 |
3.4.3 黑豆化学成分与其耐荫性的相关性分析 | 第75-78页 |
4 讨论与结论 | 第78-82页 |
4.1 西南黑豆种质资源丰富,形态特征变异显著 | 第78页 |
4.2 黑豆化学成分变异与其栽培环境密切相关 | 第78-79页 |
4.3 黑豆抗氧化活性与花色苷、异黄酮含量密切相关 | 第79页 |
4.4 净、套作黑豆品质差异显著,套作荫蔽利于类黄酮积累 | 第79-80页 |
4.5 黑豆黄酮类成分与其耐荫性密切相关 | 第80-81页 |
4.6 黑豆植株形态与其耐荫性及最终产量关系密切 | 第81页 |
4.7 荫蔽胁迫抑制黑豆根系生长,耐荫型黑豆根系更发达 | 第81-82页 |
4.8 西南黑豆种质资源的综合评价与利用 | 第82页 |
5 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第93-95页 |
附录 | 第95-102页 |