聚-γ-谷氨酸对三种作物种子萌发和促生长作用的初步研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-25页 |
1 γ-PGA的结构和性质 | 第9-11页 |
·γ-PGA的结构 | 第9-10页 |
·γ-PGA的性质 | 第10-11页 |
2 γ-PGA的微生物合成 | 第11-13页 |
·发酵工艺 | 第11-12页 |
·提取工艺 | 第12-13页 |
3 γ-PGA的应用 | 第13-16页 |
·在环保领域的应用 | 第13-14页 |
·绿色絮凝剂 | 第13页 |
·金属和放射性物质吸附剂 | 第13-14页 |
·其它 | 第14页 |
·在食品与化妆品领域的应用 | 第14-15页 |
·在医药方面的应用 | 第15页 |
·作为药物载体 | 第15页 |
·生物胶 | 第15页 |
·生物材料 | 第15页 |
·其它方面的应用 | 第15-16页 |
4 我国的农业生产的问题与对策 | 第16-19页 |
·我国的肥料使用现状 | 第16-17页 |
·我国肥料使用中存在的问题 | 第17-18页 |
·肥料利用率低,损失严重 | 第17页 |
·肥料使用造成的环境污染 | 第17-18页 |
·提高化肥利用率的新技术 | 第18页 |
·农药使用存在的问题 | 第18-19页 |
5 γ-PGA及其类似物在农业生产中的应用 | 第19-24页 |
·γ-PGA在农林园艺中的应用 | 第19-20页 |
·作为保水剂 | 第19页 |
·农药、肥料的缓释剂 | 第19-20页 |
·聚天冬氨酸在农业生产中的应用 | 第20-21页 |
·肥料增效剂 | 第20页 |
·吸水树脂 | 第20-21页 |
·几丁质及其衍生物的应用 | 第21-22页 |
·作为植物抗菌剂和果蔬保鲜剂 | 第21页 |
·作为植物生长调节剂 | 第21-22页 |
·作为植物抗性诱导剂 | 第22页 |
·Harpin蛋白的应用 | 第22页 |
·其他寡糖类激活剂的应用 | 第22-24页 |
·葡萄糖寡糖激活剂 | 第23页 |
·半乳糖醛酸寡糖激活剂 | 第23-24页 |
6 本研究的目的及意义 | 第24-25页 |
第二章 γ-PGA对烟草种子发芽的影响 | 第25-33页 |
1 前言 | 第25页 |
2 材料和方法 | 第25-27页 |
·材料 | 第25页 |
·仪器和试剂 | 第25-26页 |
·仪器 | 第25页 |
·培养基 | 第25-26页 |
·γ-PGA的制备 | 第26页 |
·γ-PGA的发酵 | 第26页 |
·γ-PGA的提取 | 第26页 |
·种子处理 | 第26页 |
·摆盘发芽 | 第26页 |
·统计调查 | 第26页 |
·淀粉酶活性测定 | 第26-27页 |
·过氧化氢酶活性测定 | 第27页 |
·过氧化物酶活性测定 | 第27页 |
3 结果与分析 | 第27-31页 |
·γ-PGA对烟草种子相对发芽率的影响 | 第27-28页 |
·γ-PGA对烟草种子种子活力的影响 | 第28-29页 |
·γ-PGA浸种对淀粉酶活力的影响 | 第29-30页 |
·γ-PGA浸种对过氧化物酶活力的影响 | 第30页 |
·γ-PGA浸种对过氧化氢酶活力的影响 | 第30-31页 |
4 小结 | 第31-33页 |
第三章 聚-γ-谷氨酸对几种作物促生长的影响 | 第33-52页 |
1 前言 | 第33-34页 |
2 材料和方法 | 第34-36页 |
·材料 | 第34页 |
·γ-PGA的制备 | 第34页 |
·烟草盆栽试验 | 第34页 |
·烟草水培试验 | 第34-35页 |
·小白菜田间小区试验 | 第35页 |
·莴苣田间小区试验 | 第35-36页 |
3 结果与分析 | 第36-50页 |
·γ-PGA灌根试验对小白菜生长的影响 | 第36-41页 |
·γ-PGA对小白菜产量的影响 | 第36-40页 |
·γ-PGA浓度对小白菜根系生长的影响 | 第40-41页 |
·γ-PGA灌根试验对莴苣生长的影响 | 第41-45页 |
·γ-PGA对莴苣产量的影响 | 第41-43页 |
·γ-PGA对莴苣株高的影响 | 第43-44页 |
·γ-PGA对莴苣茎围的影响 | 第44-45页 |
·γ-PGA对烟草苗期生长的影响 | 第45-48页 |
·盆栽试验 | 第45-47页 |
·水培试验 | 第47-48页 |
·γ-PGA与烟草苗期根冠比的关系 | 第48-50页 |
4 结论与展望 | 第50-51页 |
5 讨论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-59页 |
致谢 | 第59页 |