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南疆滴灌冬小麦高产高效水氮耦合效应的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 研究目的和意义第10-11页
    1.3 研究内容第11-12页
    1.4 水氮耦合概述第12-13页
    1.5 国内外研究进展第13-19页
        1.5.1 水氮耦合对小麦生长发育的影响第13-14页
        1.5.2 水氮耦合对小麦旗叶光合特性的影响第14-15页
        1.5.3 水氮耦合对小麦叶片保护酶类的影响第15页
        1.5.4 水氮耦合对小麦产量构成因子及产量的影响第15-16页
        1.5.5 水氮耦合对小麦氮素利用效率的影响第16-19页
第2章 试验材料与方法第19-23页
    2.1 试验地概况第19页
    2.2 技术路线第19-20页
    2.3 研究方法第20-23页
        2.3.1 试验设计第20-21页
        2.3.2 测定项目及方法第21-22页
        2.3.3 数据处理方法及计算公式第22-23页
第3章 结果与分析第23-45页
    3.1 水氮耦合对冬小麦生长发育的影响第23-27页
        3.1.1 水氮耦合对冬小麦株高的影响第23-24页
        3.1.2 水氮耦合对冬小麦单株叶面积及叶面积指数的影响第24-26页
        3.1.3 水氮耦合对冬小麦干物质积累的影响第26-27页
    3.2 水氮耦合对冬小麦旗叶光合特性的影响第27-33页
        3.2.1 水氮耦合对冬小麦旗叶SPAD的影响第27-29页
        3.2.2 水氮耦合对冬小麦旗叶净光合速率(Pn)的影响第29-30页
        3.2.3 水氮耦合对冬小麦旗叶气孔导度(Gs)的影响第30-31页
        3.2.4 水氮耦合对冬小麦旗叶蒸腾速率(Tr)的影响第31-32页
        3.2.5 水氮耦合对冬小麦旗叶胞间CO2浓度(Ci)的影响第32-33页
    3.3 水氮耦合对冬小麦叶片保护酶活性的影响第33-38页
        3.3.1 水氮耦合对冬小麦叶片过氧化物酶(POD)活性的影响第33-35页
        3.3.2 水氮耦合对冬小麦叶片过氧化氢酶(CAT)活性的影响第35-36页
        3.3.3 水氮耦合对冬小麦叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响第36-37页
        3.3.4 水氮耦合对冬小麦叶片丙二醛(MDA)含量的影响第37-38页
    3.4 水氮耦合对冬小麦产量及产量构成因素的影响第38-39页
    3.5 水氮耦合对冬小麦氮素利用效率的影响第39-45页
        3.5.1 水氮耦合对不同时期植株氮素积累量的影响第39-40页
        3.5.2 水氮耦合对各营养器官平均氮素积累量的影响第40-41页
        3.5.3 水氮耦合对各营养器官氮素转运的影响第41-42页
        3.5.4 水氮耦合对各营养器官花后氮素转运与利用效率的影响第42-44页
        3.5.5 水氮耦合对水氮利用效率的影响第44-45页
第4章 讨论第45-50页
    4.1 水氮耦合对滴灌冬小麦生长发育的影响第45-46页
    4.2 水氮耦合对滴灌冬下麦SPAD及光合特性的影响第46-47页
    4.3 水氮耦合对滴灌冬小麦叶片保护酶类的影响第47-48页
    4.4 水氮耦合对滴灌冬小麦产量及产量构成因子的影响第48页
    4.5 水氮耦合对滴灌冬小麦氮素利用效率的影响第48-50页
第5章 结论第50-52页
参考文献第52-59页
致谢第59-60页
作者简介第60页

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