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氮素营养对水稻光合作用与光合氮素利用率的影响机制研究

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-17页
主要缩略语第17-19页
第一章 文献综述第19-45页
   ·植物对氮素的吸收、运输和同化第19-23页
     ·植物对NO_3~-的吸收和同化第19-21页
     ·植物对NH_4~+的吸收和同化第21-23页
   ·C_3植物的光合作用过程、限制因素及光合模型第23-31页
     ·C_3植物的光合作用过程第23-28页
     ·C_3植物光合作用的限制因素第28-29页
     ·C_3植物光合理论与模型第29-31页
   ·氮素营养对光合作用的影响第31-33页
     ·叶片氮素含量对光合作用的影响第31-32页
     ·氮素形态对光合作用的影响第32-33页
   ·研究意义第33-35页
     ·高氮叶片光合氮素利用率降低的机制研究第33-35页
     ·氮素形态对水稻光合作用的影响第35页
   ·研究思路第35-38页
     ·研究目标第35-36页
     ·研究思路第36页
     ·研究内容第36-37页
     ·技术路线第37-38页
 参考文献第38-45页
第二章 叶绿素含量降低对光合作用的影响第45-57页
   ·前言第46-47页
   ·材料与方法第47-48页
     ·植物材料与培养方式第47页
     ·测定项目第47-48页
     ·数据统计第48页
   ·结果与分析第48-51页
     ·突变体和野生型水稻的叶绿素含量和光合速率第48-49页
     ·突变体和野生型水稻的荧光指标第49页
     ·突变体和野生型水稻的叶片氮素含量、Rubisco酶含量及叶绿体发育状况第49-51页
     ·野生型和突变体水稻的CO_2传导度、细胞间隙CO_2浓度和叶绿体内CO_2浓度第51页
   ·讨论第51-54页
 参考文献第54-57页
第三章 高氮条件下Rubisco酶活性是限制光合氮素利用率的主要原因第57-67页
   ·前言第58-59页
   ·材料与方法第59-60页
     ·植物材料与预培养第59页
     ·试验设计第59页
     ·测定项目第59页
     ·数据统计第59-60页
   ·结果与分析第60-63页
     ·不同供氮浓度对水稻生长的影响第60页
     ·不同供氮浓度对水稻各部分氮素含量和叶绿素含量的影响第60页
     ·不同供氮浓度对水稻光合速率和叶绿素荧光参数的影响第60-61页
     ·不同供氮浓度对水稻叶片有机氮和Rubisco酶含量的影响第61-62页
     ·叶片氮素含量与光合速率、羧化效率、叶绿素含量及Rubisco酶含量的关系第62-63页
   ·讨论第63-65页
     ·不同供氮浓度对水稻生长的影响第63页
     ·高氮叶片Rubisco酶活性的降低导致光合氮素利用率的降低第63-65页
 参考文献第65-67页
第四章 氮素营养通过影响CO_2传导能力来调控净光合速率的大小第67-79页
   ·前言第68-69页
   ·材料与方法第69页
     ·植物材料与实验设计第69页
     ·测定项目第69页
     ·数据统计第69页
   ·结果与分析第69-71页
     ·不同供氮浓度对水稻叶片氮素含量和Rubisco酶含量的影响第69-70页
     ·不同供氮浓度对水稻光合特性的影响第70页
     ·不同供氮浓度对水稻光下线粒体呼吸、Г~*及Rubisco酶特性的影响第70-71页
     ·净光合速率与CO_2传导度之间的关系第71页
   ·讨论第71-76页
     ·不同供氮浓度对水稻净光合速率的影响第71-73页
     ·CO_2传输阻力第73-76页
 参考文献第76-79页
第五章 高氮下叶绿体增大对光合氮素利用率的影响第79-95页
   ·前言第80页
   ·材料与方法第80-82页
     ·植物材料与培养方式第81页
     ·测定项目第81页
     ·光合氮素利用率的计算第81-82页
     ·数据统计第82页
   ·结果与分析第82-87页
     ·不同供氮浓度对叶绿体大小和Rubisco酶活性的影响第82-84页
     ·叶绿体内Rubisco酶含量第84-85页
     ·叶绿体大小与光合氮素利用率和P_n/Rubisco的关系第85-87页
   ·讨论第87-92页
     ·叶绿体增大是导致光合氮素利用率降低的主要原因第87-89页
     ·叶绿体增大对光合氮素利用率的抑制能力第89-91页
     ·其他可能影响光合氮素利用率的因素第91-92页
 参考文献第92-95页
第六章 气孔开放程度对光合氮素利用率的影响第95-107页
   ·前言第96-97页
   ·材料与方法第97页
     ·植物材料与预培养第97页
     ·测定项目第97页
   ·结果与分析第97-101页
     ·不同供氮浓度对水稻生长的影响第97-98页
     ·不同供氮浓度对水稻光合特性的影响第98-99页
     ·不同供氮浓度对水稻气孔结构和开放程度的影响第99-100页
     ·不同供氮浓度对水稻水分吸收能力和叶片水势的影响第100-101页
   ·讨论第101-104页
     ·气孔限制值的增大是导致PNUE降低的一个原因第101-102页
     ·水分吸收能力不足是导致高氮条件下气孔限制值增加的原因第102-104页
 参考文献第104-107页
第七章 光呼吸对光合氮素利用率的影响第107-119页
   ·前言第108页
   ·材料与方法第108-109页
     ·植物材料与预培养第108-109页
     ·测定项目第109页
   ·结果与分析第109-113页
     ·CO_2传导度与叶片氮素含量间的关系第109-111页
     ·净光合速率与叶片氮素含量间的关系第111-112页
     ·不同供氮浓度对PIB和暗呼吸速率的影响第112-113页
   ·讨论第113-117页
     ·高氮叶片光呼吸速率显著提高第113-115页
     ·高氮营养下光呼吸速率的提高不是PNUE降低的主要原因第115-117页
 参考文献第117-119页
第八章 不同供氮形态及水分胁迫对水稻生长和光合特性的影响第119-131页
   ·前言第119-120页
   ·材料与方法第120-122页
     ·供试材料第121页
     ·试验方法第121页
     ·测定项目第121-122页
     ·数据处理第122页
   ·结果与分析第122-125页
     ·不同氮素形态及水分胁迫对水稻生长的影响第122页
     ·不同氮素形态及水分胁迫对水稻光合特性的影响第122-123页
     ·不同氮素形态及水分胁迫对水稻水分吸收能力的影响第123页
     ·不同形态氮肥对旱作水稻生长和光合特性的影响第123-125页
   ·讨论第125-127页
 参考文献第127-131页
第九章 不同供氮形态和水分胁迫对CO_2传输能力和净光合速率的影响第131-147页
   ·前言第132-133页
   ·材料与方法第133-134页
     ·供试材料第133页
     ·试验方法第133页
     ·测定项目第133-134页
     ·数据处理第134页
   ·结果与分析第134-138页
     ·叶片光合特性第134-135页
     ·CO_2传导度、细胞间隙CO_2浓度和叶绿体内CO_2第135页
     ·叶绿素含量、叶片氮素含量和Rubisco含量第135-136页
     ·不同供氮形态和水分胁迫对Rubisco酶特性、CO_2补偿点和光下线粒体呼吸速率的影响第136页
     ·不同供氮形态和水分胁迫对叶片水势的影响第136-137页
     ·不同供氮形态和水分胁迫对叶绿体大小的影响第137-138页
   ·讨论第138-142页
     ·水分胁迫对叶片CO_2传导度的影响第138-139页
     ·叶绿体的萎缩导致水分胁迫下供硝营养水稻叶肉导度的降低第139-140页
     ·水分胁迫下Rubisco酶特性及Rubisco酶对O_2敏感性的变化第140-142页
 参考文献第142-147页
第十章 不同供氮形态和水分胁迫下水通道蛋白对叶肉导度贡献量的差异第147-159页
   ·前言第148页
   ·材料与方法第148-149页
     ·供试材料第149页
     ·试验方法第149页
     ·测定项目第149页
     ·数据统计第149页
   ·结果与分析第149-154页
     ·不同供氮形态和水分胁迫对OsPIP1s基因表达的影响第150页
     ·不同供氮形态和水分胁迫下HgCl_2对P_n/C_j响应曲线和羧化效率影响的差异第150-154页
   ·讨论第154-156页
 参考文献第156-159页
全文结论第159-161页
创新点第161-163页
附录第163-177页
致谢第177-179页
个人简历第179-181页
在读博士期间发表文章第181-182页

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