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巨菌草抗旱性及对土壤微生物多样性的影响

摘要第8-11页
Abstract第11-13页
第一章 文献综述第14-23页
    1.1 我国江河流域荒漠化的现状和治理措施第14-16页
        1.1.1 我国江河流域荒漠化的现状第14-15页
        1.1.2 荒漠化治理防治措施第15-16页
    1.2 巨菌草的研究现状第16-17页
        1.2.1 水土保持第16页
        1.2.2 荒漠化治理第16-17页
        1.2.3 栽培食药用菌第17页
        1.2.4 生物质能源第17页
    1.3 植物对干旱胁迫的适应机制第17-19页
        1.3.1 光合特性第18页
        1.3.2 生理特性第18-19页
    1.4 土壤微生物学多样性在土壤质量评价中的应用第19-21页
        1.4.1 土壤酶第20页
        1.4.2 土壤微生物多样性第20-21页
    1.5 荧光定量PCR技术第21页
    1.6 土壤氮循环及其意义第21-22页
        1.6.1 土壤固氮作用第21-22页
        1.6.2 土壤氨氧化作用第22页
    1.7 研究的目的和意义第22-23页
第二章 巨菌草幼苗对PEG-6000胁迫的生理响应第23-30页
    2.1 实验材料与设计第23-24页
        2.1.1 实验材料第23页
        2.1.2 试验设计第23-24页
    2.2 测定方法第24页
    2.3 数据处理第24页
    2.4 结果与分析第24-27页
        2.4.1 干旱胁迫对巨菌草光合色素含量的影响第24-25页
        2.4.2 干旱胁迫对巨菌草MDA和渗透调节物质积累的影响第25-26页
        2.4.3 干旱胁迫对巨菌草保护酶活性的影响第26-27页
        2.4.4 干旱胁迫下巨菌草生理指标的相关性第27页
    2.5 讨论第27-29页
    2.6 结论第29-30页
第三章 不同生育期水分胁迫对巨菌草光合特性的影响第30-42页
    3.1 材料与方法第30-31页
        3.1.1 实验材料第30页
        3.1.2 实验仪器第30-31页
        3.1.3 试验设计第31页
        3.1.4 测定方法第31页
    3.2 数据分析第31页
    3.3 结果与分析第31-39页
        3.3.1 不同生育期水分胁迫对巨菌草叶片叶绿素含量的影响第32页
        3.3.2 不同生育期水分胁迫对巨菌草叶片净光合速率的影响第32-33页
        3.3.3 不同生育期水分胁迫对巨菌草叶片气孔导度的影响第33-34页
        3.3.4 不同生育期水分胁迫对巨菌草叶片胞间CO2浓度的影响第34-35页
        3.3.5 不同生育期水分胁迫对巨菌草蒸腾速率的影响第35-36页
        3.3.6 不同生育期水分胁迫对巨菌草水分利用效率的影响第36-37页
        3.3.7 不同生育期水分胁迫对巨菌草F0和Fm的影响第37-38页
        3.3.8 不同生育期水分胁迫对巨菌草Fv/Fm和Fv/F0的影响第38-39页
    3.4 讨论第39-42页
第四章 不同生育期水分胁迫对巨菌草生理特性的影响第42-54页
    4.1 材料与方法第42页
        4.1.1 实验材料第42页
        4.1.2 试验设计第42页
        4.1.3 测定方法第42页
    4.2 隶属函数法综合评价第42-43页
    4.3 结果与分析第43-50页
        4.3.1 不同生育期干旱胁迫对巨菌草MDA含量的影响第43-45页
        4.3.2 不同生育期干旱胁迫对巨菌草脯氨酸含量的影响第45-46页
        4.3.3 不同生育期干旱胁迫对巨菌草可溶性多糖含量的影响第46-48页
        4.3.4 不同生育期干旱胁迫对巨菌草POD活性的影响第48-49页
        4.3.5 不同生育期干旱胁迫对巨菌草SOD活性的影响第49-50页
    4.4 不同生育期的巨菌草抗旱性的综合评价第50-51页
    4.5 讨论第51-54页
第五章 巨菌草种植年限对土壤酶活的影响第54-60页
    5.1 研究区概况第54-55页
    5.2 土壤样品的采集和处理第55页
        5.2.1 土壤样品的采集第55页
        5.2.2 土壤样品的处理第55页
    5.3 实验方法第55页
    5.4 结果与分析第55-58页
        5.4.1 巨菌草种植年限对土壤过氧化氢酶活性影响第55-56页
        5.4.2 巨菌草种植年限对土壤酸性磷酸酶活性第56-57页
        5.4.3 巨菌草种植年限对土壤脲酶酶活的影响第57-58页
        5.4.4 巨菌草种植年限对蔗糖酶活性的影响第58页
    5.5 讨论第58-60页
第六章 巨菌草种植年限对土壤生物数量的影响第60-79页
    6.1 材料与方法第60-61页
        6.1.1 土壤采集与处理第60页
        6.1.2 主要试剂第60-61页
        6.1.3 主要仪器第61页
    6.2 试验方法第61-65页
        6.2.1 土壤微生物数量测定第62页
        6.2.2 土壤微生物基因组DNA提取第62-63页
        6.2.3 荧光定量PCR标准品制备第63-64页
        6.2.4 荧光定量PCR标准曲线绘制第64-65页
    6.3 结果与分析第65-77页
        6.3.1 巨菌草对土壤可培养微生物数目的影响第65-67页
        6.3.2 荧光定量PCR标准曲线、扩增曲线和溶解曲线分析第67-71页
        6.3.3 土壤微生物基因拷贝数的定量结果第71-75页
        6.3.4 巨菌草种植年限对土壤微生物种群分布比例的影响第75-77页
    6.4 讨论第77-79页
        6.4.1 巨菌草种植年限对土壤可培养微生物数量的影响第77-78页
        6.4.2 巨菌草种植年限对土壤氮循环的影响第78-79页
全文总结第79-81页
参考文献第81-88页
致谢第88页

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