符号说明 | 第4-8页 |
中文摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
前言 | 第12-24页 |
1.1 植物生长调节剂的定义和发展 | 第13-14页 |
1.2 植物生长调节剂在农业上的应用 | 第14-15页 |
1.3 植物生长调节剂在小麦上应用 | 第15-20页 |
1.3.1 植物生长调节剂对小麦生长的影响 | 第16-17页 |
1.3.2 植物生长调节剂对小麦光合作用的影响 | 第17-18页 |
1.3.3 植物生长调节剂对小麦相关酶活性的影响 | 第18页 |
1.3.4 植物生长调节剂对小麦产量相关因子的影响 | 第18-20页 |
1.4 植物生长调节剂对小麦抗倒伏能力的影响 | 第20-22页 |
1.4.1 小麦抗倒伏能力的研究状况 | 第20-21页 |
1.4.2 小麦倒伏的因素及倒伏的危害 | 第21页 |
1.4.3 植物生长调节剂在小麦抗倒伏研究上的应用 | 第21-22页 |
1.5 抗倒酯的应用研究现状 | 第22-23页 |
1.6 选题目的和意义 | 第23-24页 |
2 材料与方法 | 第24-31页 |
2.1 供试材料、试剂及主要仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 供试试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 主要仪器 | 第25页 |
2.1.3 供试品种 | 第25页 |
2.1.4 供试植物生长调节剂 | 第25-26页 |
2.2 试验设计 | 第26-27页 |
2.2.1 抗倒酯不同浓度处理对小麦的调控作用 | 第26页 |
2.2.2 抗倒酯等植物生长调节剂联合使用对小麦的调控作用 | 第26-27页 |
2.3 取样时期 | 第27页 |
2.4 测定项目及方法 | 第27-31页 |
2.4.1 叶面积测定 | 第27-28页 |
2.4.2 茎秆形态特征测量 | 第28页 |
2.4.3 叶绿素含量测定 | 第28页 |
2.4.4 光合速率测定 | 第28页 |
2.4.5 籽粒灌浆速率的测定 | 第28-29页 |
2.4.6 超氧化物歧化酶活性测定 | 第29页 |
2.4.7 过氧化氢酶活性测定 | 第29页 |
2.4.8 过氧化物酶活性测定 | 第29-30页 |
2.4.9 硝酸还原酶活性测定 | 第30页 |
2.4.10 数据分析 | 第30-31页 |
3 结果与分析 | 第31-48页 |
3.1 抗倒酯不同浓度处理对小麦的调控作用 | 第31-36页 |
3.1.1 抗倒酯对小麦生长的影响 | 第31-33页 |
3.1.2 抗倒酯对小麦叶片中叶绿素含量的影响 | 第33页 |
3.1.3 对小麦茎秆形态特征的影响 | 第33-35页 |
3.1.4 对小麦产量及其影响因子的影响 | 第35-36页 |
3.2 抗倒酯等植物生长调节剂联合使用对小麦的调控作用 | 第36-48页 |
3.2.1 对小麦植株性状的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 对穗位叶叶绿素含量的测定 | 第37-38页 |
3.2.3 对小麦功能叶净光合速率的测定 | 第38-40页 |
3.2.4 对小麦籽粒灌浆速率的影响 | 第40-41页 |
3.2.5 对小麦功能叶片POD活性影响 | 第41-42页 |
3.2.6 对小麦功能叶CAT活性的影响 | 第42-44页 |
3.2.7 对小麦穗位叶SOD活性影响 | 第44-45页 |
3.2.8 对小麦小麦旗叶中NR的影响 | 第45-46页 |
3.2.9 对小麦产量及其影响因子的影响 | 第46-48页 |
4 讨论 | 第48-51页 |
4.1 不同植物生长调节剂对小麦生长的影响及抗倒伏机制 | 第48页 |
4.2 植物生长调节剂对小麦光合作用和延缓衰老的作用 | 第48-49页 |
4.3 植物生长调节剂联合使用对小麦的作用 | 第49-51页 |
5 结论 | 第51-53页 |
5.1 明确了抗倒酯的施用剂量、抗倒伏机制及对产量的影响 | 第51页 |
5.2 明确了抗倒酯与胺鲜酯联合使用的生理效应 | 第51页 |
5.3 明确了抗倒酯与芸苔素内酯联合使用的生理效应 | 第51-53页 |
本研究的创新之处 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读硕士期间发表论文情况 | 第61页 |