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腐植酸缓解燕麦干旱胁迫伤害的生理机制

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 引言第12-25页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-22页
        1.2.1 干旱胁迫对作物气孔和光合作用的影响第14-15页
        1.2.2 干旱胁迫对作物超微结构的影响第15-16页
        1.2.3 干旱胁迫对代谢物质的影响第16-19页
        1.2.4 干旱胁迫对应答基因表达的影响第19-20页
        1.2.5 腐植酸对干旱胁迫下作物产量的影响第20-21页
        1.2.6 腐植酸对干旱胁迫下作物光合参数的影响第21页
        1.2.7 腐植酸对干旱胁迫下作物生理基础的影响第21-22页
    1.3 研究目的和意义第22-23页
    1.4 研究内容第23-24页
    1.5 技术线图第24-25页
2 腐植酸对半干旱区燕麦光合作用、产量及其构成因子的影响第25-36页
    2.1 试验材料和方法第25-26页
        2.1.1 研究区概况第25页
        2.1.2 试验材料第25页
        2.1.3 试验设计第25页
        2.1.4 测定指标和方法第25-26页
        2.1.5 数据分析第26页
    2.2 结果与分析第26-33页
        2.2.1 腐植酸对燕麦产量及其构成因子的影响第26-27页
        2.2.2 燕麦全生育时期降雨量第27-28页
        2.2.3 不同生育时期土壤含水量第28页
        2.2.4 不同生育时期环境因子变化第28-29页
        2.2.5 影响Pn的主要环境因子第29-30页
        2.2.6 腐植酸对燕麦光合参数的影响第30-33页
    2.3 讨论第33-35页
    2.4 小结第35-36页
3 腐植酸对不同干旱胁迫下燕麦地上部干物质量的影响第36-39页
    3.1 试验材料和方法第36页
        3.1.1 试验地点第36页
        3.1.2 试验品种第36页
        3.1.3 试验设计第36页
        3.1.4 地上部干物质量测定第36页
    3.2 结果与分析第36-37页
        3.2.1 腐植酸对轻度干旱胁迫下燕麦地上部干物质量的影响第36-37页
        3.2.2 腐植酸对重度干旱胁迫下燕麦地上部干物质量的影响第37页
    3.3 讨论第37-38页
    3.4 小结第38-39页
4 腐植酸对干旱胁迫叶片超微结构的影响第39-50页
    4.1 试验材料和方法第39-40页
        4.1.1 试验条件第39页
        4.1.2 参试品种第39页
        4.1.3 试验设计第39-40页
        4.1.4 显微和超微结构观察方法第40页
    4.2 结果与分析第40-48页
        4.2.1 不同干旱胁迫对表皮细胞和气孔的影响第40-43页
        4.2.2 不同干旱胁迫对叶肉细胞超微结构的影响第43-47页
        4.2.3 腐植酸对重度干旱胁迫下燕麦显微和超微结构的影响第47-48页
    4.3 讨论第48-49页
    4.4 小结第49-50页
5 腐植酸对重度干旱胁迫下燕麦叶片生理指标的影响第50-69页
    5.1 试验材料和方法第50-54页
        5.1.1 试验概况第50页
        5.1.2 试验设计第50页
        5.1.3 取样方法第50页
        5.1.4 测定指标和方法第50-54页
        5.1.5 数据分析第54页
    5.2 结果与分析第54-63页
        5.2.1 腐植酸对重度干旱胁迫下燕麦叶片脯氨酸含量的影响第54-55页
        5.2.2 腐植酸对重度干旱胁迫下燕麦叶片可溶性糖含量的影响第55-60页
        5.2.3 腐植酸对重度干旱胁迫下燕麦叶片多胺含量的影响第60-61页
        5.2.4 腐植酸对重度干旱胁迫下燕麦叶片甜菜碱含量的影响第61页
        5.2.5 腐植酸对重度干旱胁迫下燕麦叶片内源酸性激素含量的影响第61-62页
        5.2.6 相关性分析第62-63页
    5.3 讨论第63-67页
        5.3.1 腐植酸对干旱胁迫下燕麦叶片中脯氨酸含量的影响第63-64页
        5.3.2 腐植酸对干旱胁迫下燕麦叶片中可溶性糖糖含量的影响第64-65页
        5.3.3 腐植酸对干旱胁迫下叶片中多胺含量的影响第65页
        5.3.4 腐植酸对干旱胁迫下甜菜碱含量的影响第65-66页
        5.3.5 腐植酸对干旱胁迫下内源酸性激素含量的影响第66-67页
    5.4 小结第67-69页
6 腐植酸对重度干旱胁迫下干旱应答基因表达量的影响第69-78页
    6.1 试验材料和方法第69-71页
        6.1.1 试验地点第69页
        6.1.2 试验品种第69页
        6.1.3 试验设计第69页
        6.1.4 测定指标和方法第69-71页
        6.1.5 数据分析第71页
    6.2 结果与分析第71-76页
        6.2.1 RT-PCR引物的检测第71-72页
        6.2.2 各样本实时扩增曲线图和样本扩增产物溶解曲线图第72-74页
        6.2.3 干旱胁迫应答基因表达量分析第74-76页
    6.3 讨论第76-77页
    6.4 小结第77-78页
7 讨论与结论第78-83页
    7.1 讨论第78-81页
    7.2 结论第81-83页
8 创新点第83-84页
9 展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-98页
附录第98-99页
作者简介第99页

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