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干旱条件下不同基因型小麦冠层温度及其生物学特征

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-12页
Ⅰ 文献综述第12-29页
 1 作物抗旱性生理生化研究进展第12-23页
   ·水分亏缺对作物生长发育的影响第12-17页
   ·作物抗旱生理生化基础第17-22页
   ·作物抗旱指标的选择第22-23页
 2 冠层温度及其应用研究进展第23-27页
   ·冠层温度及其测定技术第23-24页
   ·冠层温度与作物水分状况第24-25页
   ·冠层温度与作物抗旱育种第25-26页
   ·冠层温度应用的理论基础第26-27页
 3 本研究的目的和意义第27-29页
Ⅱ 正文第29-96页
 第一章 干旱条件下不同基因型小麦冠层温度分异规律研究第29-37页
  1 材料与方法第29-30页
   ·试验材料第29页
   ·试验设计第29-30页
   ·研究方法第30页
  2 结果与分析第30-35页
   ·不同温型小麦冠层温度分异现象第31页
   ·不同抗旱性小麦冠层温度分异现象第31-35页
  3 结论与讨论第35-37页
   ·不同基因型小麦冠层温度分异规律第35页
   ·应用红外测温仪应注意的问题第35-37页
 第二章 干旱条件下不同基因型小麦叶片衰老的表观性状研究第37-49页
  1 材料与方法第37-38页
   ·试验材料与设计第37页
   ·研究方法第37-38页
  2 结果与分析第38-47页
   ·开花后冠层各叶位叶片衰老动态第38-41页
   ·叶片功能期与叶片枯亡距成熟的时间第41-42页
   ·开花后冠层顶三叶叶面积持续期第42-45页
   ·开花后顶三叶叶绿素含量变化动态第45-47页
  3 结论与讨论第47-49页
   ·小麦叶片衰老表观性状及其应用第47页
   ·水分胁迫对小麦叶片叶绿体超微结构的影响第47-49页
 第三章 干旱条件下不同基因型小麦叶片衰老与活性氧代谢研究第49-64页
  1 材料与方法第49-50页
   ·试验材料与设计第49页
   ·研究方法第49-50页
  2 结果与分析第50-62页
   ·不同基因型小麦叶片可溶性蛋白含量变化第50-52页
   ·不同基因型小麦叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性变化第52-55页
   ·不同基因型小麦叶片过氧化氢酶(CAT)活性变化第55-57页
   ·不同基因型小麦叶片过氧化物酶(POD)活性变化第57-59页
   ·不同基因型小麦叶片丙二醛(MDA)含量变化第59-62页
  3 结论与讨论第62-64页
 第四章 干旱条件下不同基因型小麦叶片气体交换特性研究第64-78页
  1 材料与方法第64页
   ·试验材料与设计第64页
   ·测定方法第64页
  2 结果与分析第64-76页
   ·叶片净光合速率第64-71页
   ·叶片蒸腾速率第71-73页
   ·叶片的气孔导度第73-75页
   ·不同基因型小麦光合作用的气孔限制和非气孔限制特点第75-76页
  3 结论与讨论第76-78页
 第五章 干旱条件下不同基因型小麦旗叶ABA含量变化研究第78-80页
  1 材料与方法第78页
   ·试验材料与设计第78页
   ·测定方法第78页
  2 结果与分析第78-79页
  3 结论与讨论第79-80页
 第六章 干旱条件下不同基因型小麦根系功能研究第80-83页
  1 材料与方法第80页
   ·试验材料与设计第80页
   ·根系伤流液测定第80页
  2 结果与分析第80-81页
  3 结论与讨论第81-83页
 第七章 干旱条件下不同基因型小麦籽粒灌浆特性研究第83-94页
  1 材料与方法第83-84页
   ·试验材料与设计第83页
   ·试验研究方法第83-84页
  2 结果与分析第84-92页
   ·营养器官干物质积累转运动态变化第84-88页
   ·不同基因型小麦籽粒灌浆特性第88-92页
  3 结论与讨论第92-94页
 第八章 主要结论与讨论第94-96页
  1 主要结论第94-95页
   ·干旱条件下冷型小麦的冠层温度第94页
   ·干旱条件下冷型小麦的生物学性状第94页
   ·抗旱小麦与冷型小麦的关联第94-95页
  2 讨论第95-96页
   ·干旱条件下小麦的冷温性状与单穗潜在库容第95页
   ·抗旱育种与小麦冷温性状的应用第95-96页
参考文献第96-111页
致谢第111-112页
作者简介第112页

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