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钾素营养对冬油菜叶片光合作用的影响机制研究

摘要第9-12页
ABSTRACT第12-14页
主要缩略语表第15-17页
1 绪论第17-37页
    1.1 钾在植物生长中的重要性第17-23页
        1.1.1 钾的吸收和转运第17-19页
        1.1.2 钾的生理功能第19-23页
    1.2 油菜钾素营养特性第23-25页
        1.2.1 油菜需钾特性第23页
        1.2.2 油菜主产区钾素供应现状第23-25页
        1.2.3 油菜缺钾症状第25页
    1.3 C_3植物光合作用过程及其限制因子分析第25-32页
        1.3.1 C_3植物光合作用过程第25-28页
        1.3.2 C_3植物光合作用限制因子第28-32页
    1.4 钾在改善光合作用及其限制上的作用第32-37页
        1.4.1 钾对光合面积的影响第33页
        1.4.2 钾对光合作用限制的影响及其作用机制第33-37页
2 课题研究意义、内容和技术路线第37-41页
    2.1 课题研究意义第37-38页
    2.2 研究内容第38-40页
        2.2.1 缺钾胁迫对油菜气体交换和叶绿体荧光特性的影响第38页
        2.2.2 不同钾素营养下冬油菜叶片光合作用限制因子第38-39页
        2.2.3 缺钾胁迫导致叶肉导度结构特征变化影响光合速率第39页
        2.2.4 缺钾胁迫对油菜叶片Rubisco酶特性和光呼吸的影响第39页
        2.2.5 钾参与调控光合作用限制因子对光照和CO_2浓度快速变化的响应第39-40页
    2.3 技术路线第40-41页
3 缺钾胁迫对油菜叶片气体交换和叶绿素荧光特性的影响第41-51页
    3.1 前言第41-42页
    3.2 材料与方法第42-45页
        3.2.1 试验点概况第42页
        3.2.2 试验设计第42-43页
        3.2.3 测定项目和方法第43-44页
        3.2.4 数据分析第44-45页
    3.3 结果与分析第45-48页
        3.3.1 缺钾对油菜植株和叶片生长的影响第45-46页
        3.3.2 缺钾对油菜叶片气体交换参数的影响第46页
        3.3.3 缺钾对油菜叶片光和CO_2需求特性的影响第46-47页
        3.3.4 缺钾对油菜叶片叶绿素荧光诱导特性的影响第47-48页
    3.4 讨论第48-50页
    3.5 小结第50-51页
4 不同钾素营养下冬油菜叶片光合作用限制因子第51-66页
    4.1 前言第51-53页
    4.2 材料与方法第53-56页
        4.2.1 试验点概况第53页
        4.2.2 试验设计第53-54页
        4.2.3 测定项目和方法第54-56页
        4.2.4 统计分析第56页
    4.3 结果与分析第56-62页
        4.3.1 钾素营养对叶片K含量的影响第56-57页
        4.3.2 缺钾对叶片A、g_s、g_m和J的影响第57-58页
        4.3.3 相对A、g_s、g_m、J和叶片K含量的关系第58-60页
        4.3.4 光合作用限制值定量化第60-61页
        4.3.5 光合作用限制与叶片K含量的关系第61-62页
    4.4 讨论第62-65页
        4.4.1 缺钾胁迫下光合作用各限制因子同时存在第62-63页
        4.4.2 主导光合作用限制因子因缺钾胁迫不同而发生变化第63页
        4.4.3 品种间光合作用限制的差异与其钾利用效率相关第63-65页
    4.5 小结第65-66页
5 缺钾胁迫导致叶肉导度结构特征变化影响光合速率第66-82页
    5.1 前言第66-68页
    5.2 材料与方法第68-71页
        5.2.1 供试材料与培养方式第68页
        5.2.2 气体交换和叶绿素荧光参数第68页
        5.2.4 叶片结构的解剖测定第68-69页
        5.2.5 叶肉导度的计算第69页
        5.2.6 基于结构特征的叶肉导度模型第69-71页
        5.2.7 叶肉导度结构量化分析第71页
        5.2.8 统计分析第71页
    5.3 结果与分析第71-76页
        5.3.1 缺钾对叶片形态和解剖特征的影响第71-73页
        5.3.2 g_m与光合参数的关系第73-75页
        5.3.3 光合作用限制定量化第75页
        5.3.4 结构因子对g_m的影响第75-76页
    5.4 讨论第76-81页
        5.4.1 g_m在决定叶片光合速率上的重要作用及其与叶片结构的关系第76-78页
        5.4.2 钾素对叶片g_m及其组成因子的影响第78-81页
    5.5 小结第81-82页
6 缺钾胁迫对油菜叶片Rubisco酶特性和光呼吸的影响第82-94页
    6.1 前言第82-83页
    6.2 材料与方法第83-86页
        6.2.1 试验点概况第83页
        6.2.2 试验设计第83-84页
        6.2.3 测定项目和方法第84-85页
        6.2.4 参数计算第85-86页
        6.2.5 统计分析第86页
    6.3 结果与分析第86-91页
        6.3.1 缺钾胁迫对叶片钾含量、叶绿素含量和净光合速率的影响第86-87页
        6.3.2 缺钾胁迫对Rubisco功能的影响第87页
        6.3.3 缺钾胁迫对叶片光呼吸和电子分配的影响第87-91页
        6.3.4 V_(c,max)、J_(max)与叶片K含量的关系第91页
    6.4 讨论第91-92页
        6.4.1 缺钾胁迫影响Rubisco酶功能第91-92页
        6.4.2 缺钾胁迫影响电子流分配和光呼吸第92页
    6.5 小结第92-94页
7 钾参与调控光合作用限制因子对光照和CO_2浓度快速变化的响应第94-104页
    7.1 前言第94-95页
    7.2 材料与方法第95-97页
        7.2.1 供试材料与培养方式第95-96页
        7.2.2 气体交换和叶绿素荧光参数第96页
        7.2.3 叶肉导度和光合作用限制定量化分析第96-97页
        7.2.5 统计分析第97页
    7.3 结果与分析第97-101页
        7.3.1 缺钾胁迫对叶片形态生理特性的影响第97页
        7.3.2 不同光强对叶片A、g_s、g_m和J的影响第97-98页
        7.3.3 不同CO_2浓度对A、g_s、g_m和J的影响第98-99页
        7.3.4 不同光照和CO_2浓度下光合作用限制及其比例第99-101页
    7.4 讨论第101-103页
        7.4.1 钾参与调控光合速率响应光照和CO_2浓度的快速变化第101-102页
        7.4.2 光合作用限制响应光照和CO_2浓度变化的机制第102-103页
    7.5 小结第103-104页
8 全文总结和展望第104-109页
    8.1 主要结论第104-107页
    8.2 创新点第107-108页
    8.3 展望第108-109页
参考文献第109-134页
附录第134-136页
致谢第136-138页

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