摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
目录 | 第11-13页 |
引言 | 第13-15页 |
1 文献综述 | 第15-25页 |
·化感作用的定义 | 第15页 |
·化感物质 | 第15-16页 |
·高等植物的化感物质 | 第15-16页 |
·低等植物和微生物的化感物质 | 第16页 |
·化感物质与其它次生代谢物质的相互作用 | 第16页 |
·影响化感物质表达的因子 | 第16-18页 |
·植物密度 | 第16-17页 |
·植物生长周期和生长阶段 | 第17页 |
·生境和气候因子 | 第17-18页 |
·土壤因子 | 第18页 |
·化感物质的释放途径 | 第18-19页 |
·淋溶 | 第18-19页 |
·挥发 | 第19页 |
·根分泌 | 第19页 |
·植株分解 | 第19页 |
·化感物质的作用机制 | 第19-22页 |
·对植物生长的影响 | 第19-20页 |
·对光合作用的影响 | 第20页 |
·对呼吸作用的影响 | 第20页 |
·对活性氧的影响 | 第20-21页 |
·对水分和营养吸收的影响 | 第21页 |
·对蛋白质和核酸代谢的影响 | 第21-22页 |
·化感物质收集与测定的方法 | 第22-24页 |
·化感物质的收集 | 第22页 |
·化感物质的定性和定量分析 | 第22页 |
·化感物质的浓度 | 第22-23页 |
·化感物质的活性测定 | 第23-24页 |
·化感作用的应用潜力 | 第24页 |
·核桃树化感作用的研究进展 | 第24-25页 |
2 研究目的及意义 | 第25-26页 |
3 研究方案 | 第26-32页 |
·研究内容 | 第26页 |
·核桃凋落叶化感物质的鉴定 | 第26页 |
·核桃凋落叶分解对小麦的化感效应 | 第26页 |
·核桃凋落叶分解对小麦的化感作用机制 | 第26页 |
·技术路线 | 第26-28页 |
·材料与方法 | 第28-32页 |
·试验地概况 | 第28页 |
·试验材料 | 第28页 |
·试验设计 | 第28-29页 |
·取样 | 第29页 |
·指标测定及方法 | 第29-31页 |
·数据处理 | 第31-32页 |
4 结果与分析 | 第32-43页 |
·核桃凋落叶对小麦生长的影响 | 第32-35页 |
·核桃凋落叶对小麦形态生长的影响 | 第32页 |
·核桃凋落叶对小麦根系生长的影响 | 第32页 |
·核桃凋落叶对小麦生长的化感综合效应 | 第32-34页 |
·蒸煮后的核桃凋落叶对小麦生长的影响 | 第34页 |
·有机溶剂浸提再蒸煮后的核桃凋落叶对小麦生长的影响 | 第34-35页 |
·核桃凋落叶对小麦叶片抗氧化酶活性的影响 | 第35页 |
·SOD活性 | 第35页 |
·POD活性 | 第35页 |
·CAT活性 | 第35页 |
·核桃凋落叶对小麦叶片丙二醛(MDA)含量的影响 | 第35-36页 |
·核桃凋落叶对小麦叶片渗透调节物质的影响 | 第36-37页 |
·可溶性糖含量 | 第36-37页 |
·可溶性蛋白含量 | 第37页 |
·核桃凋落叶对小麦叶片光合色素含量及光合特征参数的影响 | 第37-38页 |
·核桃凋落叶对小麦光合色素含量的影响 | 第37-38页 |
·核桃凋落叶对小麦净光合速率(P_n)和气体交换参数的影响 | 第38页 |
·核桃凋落叶处理对小麦光合特性的影响 | 第38-39页 |
·不同核桃凋落叶施用量下小麦的P_n-PAR曲线 | 第38-39页 |
·不同核桃凋落叶施用量下小麦的光合特征参数 | 第39页 |
·核桃凋落叶对小麦籽粒产量及其构成因素的影响 | 第39-40页 |
·三种处理方式核桃凋落叶中的次生代谢物质的变化 | 第40页 |
·不同分解时期核桃凋落叶及不同处理小麦地上部分的次生代谢物质的变化 | 第40-43页 |
5 讨论 | 第43-50页 |
·核桃凋落叶对小麦生长的影响 | 第43-44页 |
·核桃凋落叶的主要化感物质及其作用机制 | 第44-47页 |
·核桃凋落叶对小麦抗性生理的影响 | 第47-48页 |
·核桃凋落叶对小麦光合特性的影响 | 第48-49页 |
·核桃凋落叶对小麦籽粒产量的影响 | 第49-50页 |
6 结论 | 第50页 |
参考文献 | 第50-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
发表论文情况 | 第57页 |