中文摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
1 引言 | 第14-24页 |
1.1 研究意义 | 第14-15页 |
1.2 植物铁营养 | 第15-18页 |
1.2.1 铁在植物体内的生理功能 | 第15-16页 |
1.2.2 植物对铁的吸收、转运和利用 | 第16-17页 |
1.2.2.1 铁的吸收 | 第16页 |
1.2.2.2 铁的转运 | 第16页 |
1.2.2.3 铁在植物体内的贮存与再利用 | 第16-17页 |
1.2.3 石灰性土壤上植物缺铁的原因 | 第17页 |
1.2.4 植物缺铁的适应机理 | 第17-18页 |
1.3 一氧化氮(NO)与植物 | 第18-21页 |
1.3.1 NO的理化性质 | 第18-19页 |
1.3.2 植物体内NO的来源 | 第19页 |
1.3.3 NO在植物非生物胁迫中的作用 | 第19-20页 |
1.3.4 NO对植物铁代谢的影响 | 第20页 |
1.3.5 NO对缺铁胁迫下作物生长的影响 | 第20-21页 |
1.4 油菜素内酯(BRs)与植物 | 第21-22页 |
1.4.1 BRs的研究进展 | 第21页 |
1.4.2 BRs的生理功能及在植物非生物胁迫中的作用 | 第21页 |
1.4.3 BRs与NO以及其它激素间的相互关系 | 第21-22页 |
1.5 铁对花生生长发育的作用 | 第22-23页 |
1.5.1 解决花生缺铁失绿的途径及存在的问题 | 第22-23页 |
1.6 研究的科学问题 | 第23-24页 |
2 材料与方法 | 第24-30页 |
2.1 外源NO对不同铁浓度下花生幼苗生理特性的影响 | 第24页 |
2.1.1 试验条件 | 第24页 |
2.1.2 试验设计 | 第24页 |
2.2 不同浓度的外源EBR对花生幼苗缺铁胁迫的缓解效应 | 第24-25页 |
2.2.1 试验条件 | 第24页 |
2.2.2 试验设计 | 第24-25页 |
2.3 外源NO与EBR复合调控对花生幼苗缺铁胁迫的缓解效应及机制 | 第25页 |
2.3.1 试验条件 | 第25页 |
2.3.2 试验设计 | 第25页 |
2.4 外源NO与铁对花生缺铁黄化症的缓解效应及机制 | 第25-26页 |
2.4.1 试验条件 | 第25页 |
2.4.2 试验设计 | 第25-26页 |
2.5 不同生育期添加外源NO对石灰性土壤上花生生理特性的影响 | 第26-27页 |
2.5.1 试验条件与设计 | 第26-27页 |
2.6 测定项目与方法 | 第27-30页 |
2.6.1 植株生长指标、根系活力及花生产量的测定 | 第27页 |
2.6.2 光合色素含量的测定 | 第27页 |
2.6.3 营养液p H的测定 | 第27页 |
2.6.4 根系质膜提取及质膜H~+-ATP酶,Ca~(2+)-ATP酶活性的测定 | 第27-28页 |
2.6.5 根系Fe~(3+)还原酶活性的测定 | 第28页 |
2.6.6 植株叶片,茎,根系活性铁含量的测定 | 第28页 |
2.6.7 亚细胞组分内铁含量的测定 | 第28页 |
2.6.8 抗氧化酶活性及MDA含量的测定 | 第28页 |
2.6.9 超氧阴离子(O_2~(?-))产生速率的测定 | 第28页 |
2.6.10 过氧化氢(H_2O_2)含量的测定 | 第28-29页 |
2.6.11 硝酸还原酶(NR)活性的测定 | 第29页 |
2.6.12 一氧化氮合酶(NOS)活性的测定 | 第29页 |
2.6.13 NO含量的测定 | 第29页 |
2.6.14 矿质元素的测定 | 第29页 |
2.6.15 土壤p H的测定 | 第29-30页 |
2.6.16 土壤中有效铁含量的测定 | 第30页 |
2.6.17 花生籽粒品质的测定 | 第30页 |
2.6.18 土壤酶活性的测定 | 第30页 |
2.7 数据处理 | 第30页 |
3 结果与分析 | 第30-63页 |
3.1 外源NO对不同铁浓度下花生幼苗生理特性的影响 | 第30-37页 |
3.1.1 外源NO对不同铁浓度下花生幼苗生长指标的影响 | 第30-31页 |
3.1.2 外源NO对不同铁浓度下花生幼苗叶片光合色素含量的影响 | 第31页 |
3.1.3 外源NO对不同铁浓度下营养液p H的影响 | 第31-32页 |
3.1.4 外源NO对不同铁浓度下花生幼苗H~+-ATP酶、Ca~(2+)-ATP酶和Fe~(3+)还原酶活性的影响 | 第32-33页 |
3.1.5 外源NO对不同铁浓度下花生体内活性铁、全铁含量及活性铁与全铁之比的影响 | 第33-34页 |
3.1.6 外源NO对不同铁浓度下花生幼苗亚细胞组分内铁含量和分布的影响 | 第34-35页 |
3.1.7 外源NO对不同铁浓度下花生幼苗抗氧化酶活性、O_2~(·-)产生速率、MDA和H_2O_2含量的影响 | 第35-37页 |
3.1.8 外源NO对不同铁浓度下花生体内矿质元素含量和分布的影响 | 第37页 |
3.2 不同浓度的外源EBR对花生幼苗缺铁胁迫的缓解效应 | 第37-42页 |
3.2.1 不同浓度的外源EBR对花生幼苗生长指标的影响 | 第37-38页 |
3.2.2 不同浓度的外源EBR对花生幼苗光合色素含量的影响 | 第38-39页 |
3.2.3 不同浓度的外源EBR对花生幼苗H~+-ATP酶和根系Fe~(3+)还原酶活性的影响 | 第39-40页 |
3.2.4 不同浓度的外源EBR对花生体内活性铁和全铁含量的影响 | 第40-41页 |
3.2.5 不同浓度的外源EBR对花生幼苗抗氧化酶活性、O_2~(·-)产生速率、MDA和H_2O_2含量的影响 | 第41-42页 |
3.3 外源NO与EBR复合调控对花生幼苗缺铁胁迫的缓解效应及机制 | 第42-50页 |
3.3.1 外源NO与EBR复合调控对花生幼苗生长指标和根系活力的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 外源NO与EBR复合调控对花生幼苗光合色素含量的影响 | 第43页 |
3.3.3 外源NO与EBR复合调控对花生幼苗H~+-ATP酶和根系Fe~(3+)还原酶活性的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 外源NO与EBR复合调控对花生体内全铁和活性铁含量及分布的影响 | 第44-46页 |
3.3.5 外源NO与EBR复合调控对花生幼苗亚细胞组分内铁含量和分布的影响 | 第46-47页 |
3.3.6 外源NO与EBR复合调控对花生幼苗抗氧化酶活性的影响 | 第47-48页 |
3.3.7 外源NO与EBR复合调控对花生幼苗O_2~(·-)产生速率、MDA和H_2O_2含量的影响 | 第48-49页 |
3.3.8 外源NO与EBR复合调控对花生幼苗NO产生速率的影响 | 第49-50页 |
3.4 外源NO与铁对花生缺铁黄化症的缓解效应及机制 | 第50-55页 |
3.4.1 外源NO与铁对缺铁黄化症花生生长指标和根系活力的影响 | 第50-51页 |
3.4.2 外源NO与铁对缺铁黄化症花生叶片内光合色素含量的影响 | 第51页 |
3.4.3 外源NO与铁对缺铁黄化症花生体内H~+-ATP酶和根系Fe~(3+)还原酶活性的影响 | 第51-52页 |
3.4.4 外源NO与铁对缺铁黄化症花生体内活性铁和全铁含量的影响 | 第52-53页 |
3.4.5 外源NO与铁对缺铁黄化症花生体内抗氧化酶活性、O_2~(·-)产生速率、MDA和H_2O_2含量的影响 | 第53-54页 |
3.4.6 外源NO与铁对缺铁黄化症花生体内NOS和NR活性及NO含量的影响 | 第54-55页 |
3.5 不同生育期添加外源NO对石灰性土壤上花生生理特性的影响 | 第55-63页 |
3.5.1 不同生育期添加外源NO对石灰性土壤上花生生长指标和荚果产量的影响 | 第55-56页 |
3.5.2 不同生育期添加外源NO对石灰性土壤上花生叶片光合色素含量的影响 | 第56-57页 |
3.5.3 不同生育期添加外源NO对石灰性土壤上花生体内活性铁和全铁含量的影响 | 第57-58页 |
3.5.4 不同生育期添加外源NO对石灰性土壤根际pH,可利用铁含量及根系Fe~(3+)还原酶活性的影响 | 第58页 |
3.5.5 不同生育期添加外源NO对花生荚果品质的影响 | 第58-59页 |
3.5.6 不同生育期添加外源NO对花生体内抗氧化酶活性的影响 | 第59-60页 |
3.5.7 不同生育期添加外源NO对花生体内O_2~(·-)产生速率、MDA和H_2O_2含量的影响 | 第60-62页 |
3.5.8 不同生育期添加外源NO对花生体内氮、磷、钾含量的影响 | 第62页 |
3.5.9 不同生育期添加外源NO对土壤酶活性的影响 | 第62-63页 |
4 讨论 | 第63-76页 |
4.1 外源NO对不同铁浓度下花生幼苗生理特性的影响 | 第63-68页 |
4.2 不同浓度的外源EBR对花生缺铁胁迫的缓解作用 | 第68-69页 |
4.3 外源NO与EBR复合调控对花生幼苗缺铁胁迫的缓解效应及机制 | 第69-71页 |
4.4 外源NO与铁对花生缺铁黄化症的缓解效应及机制 | 第71-73页 |
4.5 不同生育期添加外源NO对石灰性土壤上花生生理特性的影响 | 第73-76页 |
5 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读硕士期间发表论文情况 | 第95页 |