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氮素营养对旱地小麦光合效率的调控机制

第一章 文献综述第8-20页
    §1.1 氮素营养与水分胁迫下的内源激素代谢第8-11页
        §1.1.1 IAA和CTK第8-9页
            §1.1.1.1 IAA第8-9页
            §1.1.1.2 CTK第9页
        §1.1.2 乙烯和多胺第9页
        §1.1.3 ABA第9-11页
    §1.2 氮素营养与渗透调节第11页
    §1.3 氮素营养与水分胁迫下的植物水分状况第11-12页
    §1.4 氮素营养与冠层结构第12-13页
    §1.5 水氮互作条件下的植物光合生理过程第13-16页
        §1.5.1 气孔导性第14-15页
        §1.5.2 光合代谢过程第15-16页
            §1.5.2.1 叶绿体形态结构第15页
            §1.5.2.2 光合色素第15-16页
            §1.5.2.3 光合酶第16页
            §1.5.2.4 叶绿素荧光第16页
    §1.6 水氮互作条件下的根—冠关系第16-17页
    §1.7 氮素营养与水分利用效率第17-18页
    §1.8 结语第18-20页
第二章 旱地小麦群体生理变量对氮素供应量的响应第20-27页
    §2.1 材料与方法第20-22页
        §2.1.1 供试材料与试验地背景第20页
        §2.1.2 处理设置第20-21页
        §2.1.3 测定方法第21-22页
        §2.1.4 数据分析方法第22页
    §2.2 结果与分析第22-26页
        §2.2.1 叶片含氮量第22-23页
        §2.2.2 氮素营养对叶水势的影响第23页
        §2.2.3 氮素营养对旱地小麦光合生理特性的影响第23-24页
        §2.2.4 冠层结构参数第24-25页
        §2.2.5 群体分蘖动态第25页
        §2.2.6 籽粒产量第25-26页
        §2.2.7 水分利用效率第26页
    §2.3 小结第26-27页
第三章 长期施氮对旱地冬小麦灌浆期叶绿素荧光的影响第27-31页
    §3.1 材料与方法第27-28页
        §3.1.1 试验地点与自然条件第27页
        §3.1.2 试验处理设置第27-28页
        §3.1.3 试验方法第28页
    §3.2 结果与分析第28-30页
        §3.2.1 离体叶片的PSⅡ实际光化学效率(ΦPSⅡ)第28-29页
        §3.2.2 不同时间的PSⅡ实际光化学效率(ΦPSⅡ)第29页
        §3.2.3 叶绿素荧光第29-30页
    §3.3 小结第30-31页
第四章 长期施氮对快速干旱条件下小麦叶片叶绿素a荧光参数的影响第31-36页
    §4.1 材料与方法第31-32页
        §4.1.1 试验地点与自然条件第31页
        §4.1.2 试验处理设置第31页
        §4.1.3 测定方法第31-32页
    §4.2 结果与分析第32-34页
        §4.2.1 不同氮素处理下的离体叶片脱水曲线第32页
        §4.2.2 不同氮素处理和脱水时间下叶绿素荧光参数第32-33页
        §4.2.3 不同氮素处理和脱水时间下叶绿素荧光参数的动态变化第33-34页
    §4.3 小结第34-36页
第五章 讨论第36-40页
    §5.1 氮素营养对作物抗旱性的调控机理第36页
    §5.2 氮素营养对旱地作物光合生理过程的调控机理第36-37页
    §5.3 氮素营养对旱地作物光合能量转化过程的调控机理第37-38页
    §5.4 氮素营养对旱地小麦群体生理特性的调控机理第38-40页
参考文献第40-46页
作者简介第46页

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