摘要 | 第2-4页 |
Summary | 第4-5页 |
1 文献综述 | 第8-15页 |
1.1 研究目的与意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究进展 | 第9-15页 |
1.2.1 不同形态氮素的吸收同化 | 第9页 |
1.2.2 氮素对植物解剖结构的影响 | 第9-12页 |
1.2.3 氮素对植物氮代谢及相关酶活性的影响 | 第12-13页 |
1.2.4 氮素对植物光合特性的影响 | 第13-14页 |
1.2.5 氮素对豆科植物生长及生理的影响 | 第14-15页 |
2 试验设计与方法 | 第15-22页 |
2.1 试验材料 | 第15-16页 |
2.1.1 供试植株材料 | 第15-16页 |
2.1.2 供试根瘤菌菌株 | 第16页 |
2.1.3 培养基与营养液 | 第16页 |
2.2 试验方法 | 第16-17页 |
2.2.1 种子处理 | 第16页 |
2.2.2 菌株培养 | 第16页 |
2.2.3 粗砂处理 | 第16-17页 |
2.3 试验设计 | 第17页 |
2.4 测定指标与方法 | 第17-22页 |
2.4.1 生长指标的测定 | 第17页 |
2.4.2 解剖结构及相关指标的测定 | 第17-18页 |
2.4.3 氮代谢及相关酶的测定 | 第18-21页 |
2.4.4 光合指标的测定 | 第21-22页 |
2.5 数据处理 | 第22页 |
3 结果与分析 | 第22-46页 |
3.1 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿生长特性的影响 | 第22-25页 |
3.1.1 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿株高和生物量的影响 | 第22-23页 |
3.1.2 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿根重、根系总长度、根系表面积、根平均直径和根体积的影响 | 第23-25页 |
3.2 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿输导组织解剖结构的影响 | 第25-37页 |
3.2.1 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿叶输导组织解剖结构的影响 | 第25-29页 |
3.2.2 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿茎输导组织解剖结构的影响 | 第29-33页 |
3.2.3 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿根输导组织解剖结构的影响 | 第33-37页 |
3.3 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿氮代谢及相关酶活性的影响 | 第37-43页 |
3.3.1 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿NO_3~--N、NH_4~+-N和全氮含量的影响 | 第37-40页 |
3.3.2 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿硝酸还原酶(NR)活性的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿谷氨酰胺合成酶(GS)活性的影响 | 第41-42页 |
3.3.4 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿谷草转氨酶(GOT)活性的影响 | 第42页 |
3.3.5 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿谷丙转氨酶(GPT)活性的影响 | 第42-43页 |
3.4 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿光合特性的影响 | 第43-46页 |
3.4.1 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿叶面积和叶绿素含量的影响 | 第43-44页 |
3.4.2 氮素形态及水平对2品种紫花苜蓿光合速率、气孔导度和胞间CO_2浓度的影响 | 第44-46页 |
4 讨论 | 第46-50页 |
4.1 氮素形态及水平对紫花苜蓿输导组织解剖结构的影响 | 第46-47页 |
4.2 氮素形态及水平对紫花苜蓿氮代谢及相关酶活性的影响 | 第47-48页 |
4.3 氮素形态及水平对紫花苜蓿光合特性的影响 | 第48-49页 |
4.4 2 个紫花苜蓿品种解剖结构、氮代谢及光合特性对氮素的响应 | 第49-50页 |
5 结论 | 第50-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |
作者简介 | 第60-61页 |
导师简介 | 第61-62页 |