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低钾耐性的大豆品种(系)筛选及其形态、生理特性研究

一、前言第1-28页
 (一) 钾的生理作用第11-18页
  1 钾是多种酶的催化剂第11-12页
  2 参与植物细胞的渗透调节第12-13页
  3 促进植物的光合作用第13-14页
  4 提高气孔的灵敏性和蒸腾调控能力发第14-15页
  5 影响氮的代谢第15-16页
  6 增强植物的抗逆性第16-18页
 (二) 我国土壤钾素状况及钾肥资源情况第18页
 (三) 钾在植物体内的含量及分布第18-19页
 (四) 作物对钾素的吸收及转运第19-20页
 (五) 作物耐低钾研究进展第20-26页
  1 作物耐低钾品种(系)的筛选第20-21页
  2 作物耐低钾的形态与生理特征第21-24页
  3 作物耐低钾的遗传及分子生物学基础第24-26页
 (六) 本文研究的目的及意义第26-28页
二、材料与方法第28-36页
 (一) 供试材料第28页
 (二) 试验设计第28-29页
 (三) 测定项目第29-36页
三、结果与分析第36-67页
 (一) 低钾耐性的大豆品种(系)筛选第36-45页
  1 大豆各生育时期缺钾症状第36-39页
  2 大豆缺钾症状的描述第39-40页
  3 低钾和对照条件下各品种(系)产量比较第40-44页
  4 对低钾不同耐性类型的划分第44-45页
 (二) 两种处理下不同耐性品种(系)主要形态指标的差异第45-52页
  1 株高的差异第45-46页
  2 叶面积的差异第46-47页
  3 根系各项指标的差异第47-51页
  4 干重的差异第51-52页
 (三) 两种处理下不同耐性品种(系)主要生理指标的差异第52-67页
  1 叶绿素含量的差异第52-55页
  2 光合速率的差异第55-56页
  3 根系活力的差异第56-57页
  4 根系吸收面积的差异第57-59页
  5 丙二醛含量的差异第59-60页
  6 超氧化物歧化酶活性的差异第60-62页
  7 过氧化氢酶活性的差异第62-64页
  8 过氧化物酶活性的差异第64-67页
四、结论与展望第67-76页
 (一) 试验的主要结论第67-71页
  1 低钾耐性大豆品种(系)的筛选第67页
  2 不同耐性品种(系)对低钾胁迫的反应第67-71页
 (二) 研究展望第71-76页
  1 作物养分高效利用基因型的筛选第71-72页
  2 作物养分高效利用的机理研究第72-74页
  3 作物养分高效利用的分子水平研究第74-76页
参考文献第76-86页
致谢第86-87页
英文摘要第87-90页
攻读学位期间发表文章第90页

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