摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景 | 第8-12页 |
1.1.1 盐害对小麦生产的影响 | 第8页 |
1.1.2 作物耐盐性研究进展 | 第8-9页 |
1.1.3 动态离子流检测技术研究进展 | 第9-12页 |
1.2 立题依据与主要研究内容 | 第12-14页 |
1.2.1 立题依据 | 第12页 |
1.2.2 主要研究内容 | 第12-14页 |
2 小麦萌发期耐盐性鉴定及盐处理NaCl浓度的筛选 | 第14-20页 |
2.1 材料与方法 | 第14-15页 |
2.1.1 试验材料 | 第14页 |
2.1.2 材料培养 | 第14页 |
2.1.3 测量相关指标及数据分析 | 第14-15页 |
2.2 结果与分析 | 第15-19页 |
2.2.1 不同Na Cl浓度对不同小麦品种发芽率的影响 | 第15-16页 |
2.2.2 不同NaCl浓度对不同小麦品种幼苗生长的影响 | 第16-17页 |
2.2.3 小麦萌发期耐盐阈值的选择及回归分析 | 第17-19页 |
2.3 结论与讨论 | 第19-20页 |
3 动态离子流检测技术在小麦耐盐性鉴定中的应用 | 第20-33页 |
3.1 材料和方法 | 第20-26页 |
3.1.1 实验材料 | 第20页 |
3.1.2 培养条件 | 第20页 |
3.1.3 主要试剂和耗材 | 第20-21页 |
3.1.4 主要仪器设备 | 第21页 |
3.1.5 实验方法 | 第21-25页 |
3.1.6 实验数据的处理 | 第25-26页 |
3.2 结果与分析 | 第26-32页 |
3.2.1 Na Cl胁迫对小麦形态指标的影响 | 第26-27页 |
3.2.2 Na Cl胁迫对小麦主要离子含量的影响 | 第27-29页 |
3.2.3 盐胁迫对小麦幼苗根系离子流的影响 | 第29-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-33页 |
4 利用动态离子流速判断小麦耐盐性模型研究 | 第33-41页 |
4.1 利用计算机建立动态离子流与小麦耐盐性的关系模型 | 第33-38页 |
4.1.1 建立模型的理论依据 | 第33页 |
4.1.2 建立模型 | 第33-38页 |
4.2 模型的应用与讨论 | 第38-41页 |
4.2.1 盐胁迫下钾离子吸收与小麦耐盐性 | 第38-39页 |
4.2.2 动态离子流检测小麦耐盐性应用前景及存在的问题 | 第39-41页 |
5 总结与展望 | 第41-42页 |
5.1 总结 | 第41页 |
5.2 展望 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
作者简介 | 第44-45页 |
致谢 | 第45-46页 |