首页--农业科学论文--农作物论文--禾谷类作物论文--麦论文--小麦论文

小麦测墒补灌理论与技术的研究

中文摘要第11-17页
英文摘要第17-24页
1 前言第25-38页
    1.1 目的意义第25页
    1.2 国内外研究现状第25-38页
2 材料与方法第38-49页
    2.1 试验田概况第38-39页
    2.2 不同计算测墙补灌灌減量±层及目标±镇相对含水呈试验设计和测定项目第39-41页
    2.3 不同带长与带宽微曠带灌概试验设计和测定项目第41-44页
    2.4 两试验共同测定项目与方法第44-48页
    2.5 数据处理第48-49页
3 结果与分析第49-214页
    3.1 同一目标土壤相对含水量条件下,不同计算测墒补灌灌溉量土层处理对小麦耗水特性和碳氮代谢的影响第49-96页
        3.1.1 不同处理对小麦耗水特性的影响第49-58页
            3.1.1.1 总耗水量、耗水来源及比例第49-50页
            3.1.1.2 全生育期0~200 cm各土层土壤贮水消耗量第50-52页
            3.1.1.3 阶段耗水量、日耗水量和耗水模系数第52-54页
            3.1.1.4 孕穗期和灌浆期棵间蒸发量第54-55页
            3.1.1.5 开花后旗叶水势第55-56页
            3.1.1.6 开花后0~40 cm土层土壤水势第56-58页
        3.1.2 不同处理对小麦植株碳代谢的影响第58-80页
            3.1.2.1 开花后旗叶光合特性第58-64页
                3.1.2.1.1 净光合速率第58-60页
                3.1.2.1.2 气孔导度第60-61页
                3.1.2.1.3 细胞间隙CO_2浓度第61-62页
                3.1.2.1.4 旗叶水分利用效率第62-64页
            3.1.2.2 开花后旗叶叶绿素荧光参数第64-71页
                3.1.2.2.1 最大光化学效率第64-65页
                3.1.2.2.2 实际光化学效率第65-66页
                3.1.2.2.3 光化学猝灭系数第66-68页
                3.1.2.2.4 非光化学猝灭系数第68-69页
                3.1.2.2.5 电子传递效率第69-71页
            3.1.2.3 开花后旗叶蔗糖含量和磷酸蔗糖合成酶活性第71-74页
            3.1.2.4 开花期和成熟期植株干物质积累量第74-75页
            3.1.2.5 开花期营养器官贮藏同化物向籽粒的再分配量及其对籽粒的贡献率第75-76页
            3.1.2.6 开花至成熟期营养器官贮藏同化物向籽粒的分配量及其对籽粒的贡献率第76-78页
            3.1.2.7 开花期营养器官~(13)C同化物向不同器官的转运量及比例第78-79页
            3.1.2.8 籽粒灌浆速率第79-80页
        3.1.3 不同处理对小麦植株氮代谢的影响第80-86页
            3.1.3.1 开花期和成熟期植株氮素积累量第80-81页
            3.1.3.2 开花期营养器官贮藏氮素向籽粒的再分配量及其对籽粒的贡献率第81-82页
            3.1.3.3 开花至成熟期营养器官贮藏氮素向籽粒的分配量及其对籽粒的贡献率第82-84页
            3.1.3.4 开花期和成熟期0~200 cm土层土壤硝态氮含量第84-86页
                3.1.3.4.1 开花期0~200 cm土层土壤硝态氮含量第84-85页
                3.1.3.4.2 成熟期0~200 cm土层土壤硝态氮含量第85-86页
        3.1.4 不同处理对小麦根系活力和旗叶衰老特性的影响第86-93页
            3.1.4.1 开花后0~40 cm土层根系活力第86-87页
            3.1.4.2 开花后旗叶超氧化物歧化酶活性第87-89页
            3.1.4.3 开花后旗叶过氧化氢酶活性第89-90页
            3.1.4.4 开花后旗叶丙二醛含量第90-91页
            3.1.4.5 开花后旗叶可溶性蛋白含量第91-93页
        3.1.5 不同处理对小麦籽粒产量、水分利用效率、灌溉效益和氮肥偏生产力的影响第93-94页
        3.1.6 不同处理主要生理指标差异第94-96页
    3.2 同一计算灌溉量土层条件下,不同目标土壤相对含水量处理对小麦耗水特性和碳氮代谢的影响第96-141页
        3.2.1 不同处理对小麦耗水特性的影响第96-104页
            3.2.1.1 总耗水量、耗水来源及比例第96-98页
            3.2.1.2 全生育期0~200 cm各土层土壤贮水消耗量第98-99页
            3.2.1.3 阶段耗水量、日耗水量和耗水模系数第99-101页
            3.2.1.4 孕穗期和灌浆期棵间蒸发量第101-102页
            3.2.1.5 开花后旗叶水势第102-103页
            3.2.1.6 开花后0~40 cm土层土壤水势第103-104页
        3.2.2 不同处理对小麦植株碳代谢的影响第104-126页
            3.2.2.1 开花后旗叶光合特性第104-110页
                3.2.2.1.1 净光合速率第104-106页
                3.2.2.1.2 气孔导度第106-107页
                3.2.2.1.3 细胞间隙CO_2浓度第107-108页
                3.2.2.1.4 旗叶水分利用效率第108-110页
            3.2.2.2 开花后旗叶叶绿素荧光参数第110-117页
                3.2.2.2.1 最大光化学效率第110-111页
                3.2.2.2.2 实际光化学效率第111-112页
                3.2.2.2.3 光化学猝灭系数第112-114页
                3.2.2.2.4 非光化学猝灭系数第114-115页
                3.2.2.2.5 电子传递效率第115-117页
            3.2.2.3 开花后旗叶蔗糖含量和磷酸蔗糖合成酶活性第117-119页
            3.2.2.4 开花期和成熟期植株干物质积累量第119-120页
            3.2.2.5 开花期营养器官贮藏同化物向籽粒的再分配量第120-122页
            3.2.2.6 开花至成熟期营养器官贮藏同化物向籽粒的分配量第122-123页
            3.2.2.7 开花期营养器官~(13)C同化物向不同器官的转运量及比例第123-124页
            3.2.2.8 籽粒灌浆速率第124-126页
        3.2.3 不同处理对小麦植株氮代谢的影响第126-133页
            3.2.3.1 开花期和成熟期植株氮素积累量第126-127页
            3.2.3.2 开花期营养器官贮藏氮素向籽粒的再分配量及其对籽粒的贡献率第127-128页
            3.2.3.3 开花至成熟期营养器官贮藏氮素向籽粒的分配量及其对籽粒的贡献率第128-130页
            3.2.3.4 开花期和成熟期0~200 cm土层土壤硝态氮含量第130-133页
                3.2.3.4.1 开花期0~200 cm土层土壤硝态氮含量第130-131页
                3.2.3.4.2 成熟期0~200cm土层土壤硝态氮含量第131-133页
        3.2.4 不同处理对小麦根系活力和旗叶衰老特性的影响第133-139页
            3.2.4.1 开花后0-40 cm土层根系活力第133-134页
            3.2.4.2 开花后旗叶超氧化物歧化酶活性第134-135页
            3.2.4.3 开花后旗叶过氧化氢酶活性第135-136页
            3.2.4.4 开花后旗叶丙二醛含量第136-138页
            3.2.4.5 开花后旗叶可溶性蛋白含量第138-139页
        3.2.5 不同处理对小麦籽粒产量、水分利用效率、灌溉效益和氮肥偏生产力的影响第139-141页
    3.3 同一微喷带带长条件下,不同带宽处理对小麦耗水特性和碳氮代谢的影响第141-178页
        3.3.1 不同带宽处理对小麦耗水特性的影响第141-147页
            3.3.1.1 拔节期和开花期灌溉微喷带沿程压力损失第141-142页
            3.3.1.2 拔节期和开花期灌溉后喷洒均匀系数第142-143页
            3.3.1.3 拔节期和开花期灌溉后各区段0~40 cm土层平均土壤相对含水量第143-145页
                3.3.1.3.1 不同处理拔节期灌溉后各区段0~40 cm土层平均土壤相对含水量第143-144页
                3.3.1.3.2 不同处理开花期灌溉后各区段0~40 cm土层平均土壤相对含水量第144-145页
            3.3.1.4 总耗水量、耗水来源及比例第145-146页
            3.3.1.5 各区段全生育期0~200 cm土层土壤贮水消耗量第146-147页
        3.3.2 不同带宽处理对小麦植株碳代谢的影响第147-165页
            3.3.2.1 各区段开花后旗叶光合特性第147-153页
                3.3.2.1.1 净光合速率第147-148页
                3.3.2.1.2 气孔导度第148-150页
                3.3.2.1.3 细胞间隙CO_2浓度第150-151页
                3.3.2.1.4 旗叶水分利用效率第151-153页
            3.3.2.2 各区段开花后旗叶叶绿素荧光参数第153-160页
                3.3.2.2.1 最大光化学效率第153-154页
                3.3.2.2.2 实际光化学效率第154-156页
                3.3.2.2.3 光化学猝灭系数第156-157页
                3.3.2.2.4 非光化学猝灭系数第157-159页
                3.3.2.2.5 电子传递效率第159-160页
            3.3.2.3 各区段开花后旗叶磷酸蔗糖合成酶活性第160-162页
            3.3.2.4 各区段开花期和成熟期植株干物质积累量第162-163页
            3.3.2.5 各区段开花至成熟期营养器官同化物向籽粒的分配量第163-164页
            3.3.2.6 各区段开花期营养器官~(13)C同化物向成熟期不同器官的转运量第164-165页
        3.3.3 不同带宽处理对小麦植株氮代谢的影响第165-171页
            3.3.3.1 各区段开花期和成熟期植株氮素积累量第165-167页
                3.3.3.1.1 各区段开花期植株氮素积累量第165-166页
                3.3.3.1.2 各区段成熟期植株氮素积累量第166-167页
            3.3.3.2 各区段开花期营养器官贮藏氮素向籽粒的再分配量第167-168页
            3.3.3.3 各区段开花至成熟期营养器官氮素向籽粒的分配量第168-169页
            3.3.3.4 各区段开花期和成熟期0~200 cm土层土壤硝态氮平均含量第169-171页
        3.3.4 不同带宽处理对小麦旗叶衰老特性的影响第171-176页
            3.3.4.1 各区段开花后旗叶超氧化物歧化酶活性第171-173页
            3.3.4.2 各区段开花后旗叶丙二醛含量第173-175页
            3.3.4.3 各区段开花后旗叶可溶性蛋白含量第175-176页
        3.3.5 不同带宽处理对小麦籽粒产量、水分利用效率和氮肥偏生产力的影响第176-178页
            3.3.5.1 不同区段籽粒产量及其变异系数第176-177页
            3.3.5.2 不同处理籽粒产量、水分利用效率和氮肥偏生产力第177-178页
    3.4 同一微喷带带宽条件下,不同带长处理对小麦耗水特性和碳氮代谢的影响第178-214页
        3.4.1 不同带长处理对小麦耗水特性的影响第178-185页
            3.4.1.1 拔节期和开花期灌溉微喷带沿程压力损失第178-179页
            3.4.1.2 拔节期和开花期灌溉后喷洒均匀系数第179-180页
            3.4.1.3 拔节期和开花期灌溉后各区段0~40 cm土层平均土壤相对含水量第180-182页
                3.4.1.3.1 拔节期灌溉后各区段0~40 cm土层平均土壤相对含水量第180-181页
                3.4.1.3.2 开花期灌溉后各区段0~40 cm土层平均土壤相对含水量第181-182页
            3.4.1.4 总耗水量、耗水来源及比例第182-184页
            3.4.1.5 各区段全生育期0~200 cm土层土壤贮水消耗量第184页
            3.4.1.6 各区段开花后旗叶相对含水量第184-185页
        3.4.2 不同带长处理对小麦植株碳代谢的影响第185-201页
            3.4.2.1 各区段开花后旗叶光合特性第185-191页
                3.4.2.1.1 净光合速率第185-186页
                3.4.2.1.2 气孔导度第186-188页
                3.4.2.1.3 细胞间隙CO_2浓度第188-189页
                3.4.2.1.4 旗叶水分利用效率第189-191页
            3.4.2.2 各区段开花后旗叶叶绿素荧光参数第191-198页
                3.4.2.2.1 最大光化学效率第191-192页
                3.4.2.2.2 实际光化学效率第192-194页
                3.4.2.2.3 光化学猝灭系数第194-195页
                3.4.2.2.4 非光化学猝灭系数第195-197页
                3.4.2.2.5 电子传递效率第197-198页
            3.4.2.3 各区段开花后旗叶磷酸蔗糖合成酶活性第198-200页
            3.4.2.4 各区段成熟期干物质积累量第200页
            3.4.2.5 各区段开花至成熟期营养器官同化物向籽粒的分配量第200-201页
        3.4.3 不同带长处理对小麦植株氮代谢的影响第201-207页
            3.4.3.1 各区段开花期和成熟期植株氮素积累量第201-203页
                3.4.3.1.1 各区段开花期植株氮素积累量第201-202页
                3.4.3.1.2 各区段成熟期植株氮素积累量第202-203页
            3.4.3.2 各区段开花期营养器官贮藏氮素向籽粒的再分配量第203-204页
            3.4.3.3 各区段开花至成熟期营养器官氮素向籽粒的分配量第204-205页
            3.4.3.4 各区段开花期和成熟期0~200 cm土层土壤硝态氮含量第205-207页
        3.4.4 不同带长处理对小麦旗叶衰老特性的影响第207-212页
            3.4.4.1 各区段开花后旗叶超氧化物歧化酶活性第207-209页
            3.4.4.2 各区段开花后旗叶丙二醛含量第209-210页
            3.4.4.3 各区段开花后旗叶可溶性蛋白含量第210-212页
        3.4.5 不同带长处理对小麦籽粒产量、水分利用效率和氮肥偏生产力的影响第212-214页
            3.4.5.1 不同区段籽粒产量及其变异系数第212页
            3.4.5.2 不同处理籽粒产量、水分利用效率和氮肥偏生产力第212-214页
4 讨论第214-221页
    4.1 同一目标土壤相对含水量条件下,不同计算测墒补灌灌溉量土层处理与小麦耗水特性和碳氮代谢第214-217页
    4.2 同一微喷带带长下,不同带宽处理与小麦耗水特性和碳氮代谢第217-221页
5 结论第221-223页
    5.1 不同计算测墒补灌灌溉量土层和目标土壤相对含水量对小麦耗水特性和碳氮代谢的影响第221-222页
    5.2 微喷带带长与带宽对小麦耗水特性和碳氮代谢的影响第222-223页
参考文献第223-236页
致谢第236-237页
攻读学位期间发表论文情况第237页

论文共237页,点击 下载论文
上一篇:水稻茎秆强度相关性状QTL分析及基因克隆
下一篇:三种齿小蠹线粒体全基因组及外来齿小蠹入侵我国风险分析