摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
1 引言 | 第11-17页 |
1.1 研究目的及意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 经济林矿质元素研究进展 | 第11-14页 |
1.2.2 平衡施肥研究进展 | 第14页 |
1.2.3 红树莓栽培生理研究进展 | 第14-15页 |
1.3 前景与展望 | 第15页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第15-17页 |
1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 技术路线 | 第16-17页 |
2 材料与方法 | 第17-21页 |
2.1 试验地概况 | 第17页 |
2.2 试验材料 | 第17页 |
2.3 试验设计 | 第17-18页 |
2.3.1 红树莓叶片、果实矿质元素变化规律及果实功能性成分变化 | 第17页 |
2.3.2 红树莓N、P、K施肥模式与效应研究 | 第17-18页 |
2.4 采样方法 | 第18-19页 |
2.4.1 叶片采集 | 第18页 |
2.4.2 果实采集 | 第18-19页 |
2.5 测定方法 | 第19-20页 |
2.5.1 矿质元素含量测定 | 第19页 |
2.5.2 产量测定 | 第19页 |
2.5.3 红树莓品质测定 | 第19-20页 |
2.6 数据分析 | 第20-21页 |
3 结果与分析 | 第21-40页 |
3.1 ‘海尔特兹’红树莓物候期 | 第21页 |
3.2 红树莓叶片、果实矿质元素含量动态变化 | 第21-23页 |
3.2.1 红树莓叶片矿质元素含量动态变化 | 第21-22页 |
3.2.2 红树莓果实中矿质元素含量动态变化 | 第22-23页 |
3.3 不同结果期红树莓单果重及果实中主要功能性成分含量变化 | 第23-26页 |
3.3.1 不同结果时期红树莓单果重变化 | 第23-24页 |
3.3.2 不同结果时期红树莓果实SOD活性变化 | 第24页 |
3.3.3 不同结果时期红树莓果实花青素含量变化 | 第24-25页 |
3.3.4 不同结果时期红树莓果实鞣花酸含量变化 | 第25页 |
3.3.5 不同结果时期红树莓果实水杨酸含量变化 | 第25-26页 |
3.3.6 不同结果时期红树莓果实黄酮类化合物含量变化 | 第26页 |
3.4 红树莓叶片、果实矿质元素及与单果重、果实功能性成分的相关关系 | 第26-30页 |
3.4.1 红树莓叶片矿质元素间的相关关系 | 第26-27页 |
3.4.2 红树莓叶片与果实矿质元素含量之间的相关关系 | 第27-28页 |
3.4.3 红树莓叶片矿质元素与果实单果重及功能性成分的相关关系 | 第28-29页 |
3.4.4 红树莓果实矿质元素与单果重及功能性成分的相关关系 | 第29页 |
3.4.5 红树莓果实不同功能性成分之间的相关关系 | 第29-30页 |
3.5 施肥对红树莓产量、品质的影响 | 第30-35页 |
3.5.1 施肥对红树莓产量的影响 | 第30页 |
3.5.2 施肥对红树莓单果重的影响 | 第30-31页 |
3.5.3 施肥对红树莓果实SOD活性的影响 | 第31页 |
3.5.4 施肥对红树莓果实花青素含量的影响 | 第31-32页 |
3.5.5 施肥对红树莓果实鞣花酸含量的影响 | 第32页 |
3.5.6 施肥对红树莓果实水杨酸含量的影响 | 第32-33页 |
3.5.7 施肥对红树莓果实黄酮类化合物含量的影响 | 第33页 |
3.5.8 施肥对红树莓果实Vc含量的影响 | 第33-34页 |
3.5.9 施肥对红树莓果实糖酸比的影响 | 第34-35页 |
3.6 红树莓施肥效应与模式研究 | 第35-40页 |
3.6.1 回归模型的建立 | 第35-36页 |
3.6.2 模型解释 | 第36-38页 |
3.6.3 施肥模式寻优 | 第38-40页 |
4 讨论 | 第40-43页 |
4.1 红树莓叶片、果实矿质元素变化 | 第40页 |
4.2 红树莓果实功能性成分变化 | 第40-41页 |
4.3 叶片、果实矿质元素与果实功能性成分关系 | 第41页 |
4.4 N、P、K施肥对红树莓产量、品质的影响 | 第41-42页 |
4.5 红树莓N、P、K施肥效应与模式 | 第42-43页 |
5 结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-49页 |
在读期间发表的论文 | 第49-50页 |
作者简介 | 第50-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
中文详细摘要 | 第52-53页 |