| 【中文题名】 | 磁场处理对紫花苜蓿抗旱性影响的研究 |
| 【英文题名】 | Study on the effect of magnetic treatment on the drought-resistance of alfalfa |
| 【学科专业】 | 饲料科学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2001-7-1 |
| 【中关键词】 | 磁场强度,紫花首蓿,水分胁迫,AHP模型,抗旱性综合评价, |
| 【英关键词】 | magnetic intensity,alfalfa,water stress,AHP model,,,comprehensive evaluation,drought resistance, |
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| 【论文摘要】 |
本文首先综述了生物磁技术在农业中的应用以及磁场作用于植物的机
理,并且对适宜于紫花苜蓿抗旱性鉴定的主要常见指标及适宜于紫花苜蓿抗
旱性综合评价的数学分析方法进行了归类。
本试验采用不同强度的磁场(0.1T,0.2T,0.3T,0.3T)×时间(10min,、
20min,30min)处理庆阳苜蓿,定西苜蓿两种抗旱性不同的甘肃省地方紫花
苜蓿材料种子。研究了磁场×时间处理对两种紫花苜蓿材料PEG模拟干旱
条件下的发芽率、胚根/胚芽、根深/株高,室内盆栽条件下反复干旱成活率、
绝对干旱成活率,田间出苗率,根密度,叶片相对含水量、叶绿素含量、过
氧化物同工酶的影响;并使用AHP法综合评价了每个处理组合对两种供试
紫花苜蓿抗旱性的影响,从各处理组合中筛选出了最佳的处理组合。
实验结果表明:庆阳紫花苜蓿材料最佳的处理组合为A_2B_2,A_3B_2及
A_2B_1;而定西紫花苜蓿材料最佳的处理组合为A_3B_2,A_3B_1和A_2B_3。 |
| 【论文题纲】 |
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致谢 |
2-4 |
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中文摘要 |
4-5 |
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一、 引言 |
5-6 |
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二、 文献综述 |
6-17 |
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(一) 生物磁技术在农业中的应用及其机理探讨 |
6-9 |
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(二) 适宜于紫花苜蓿抗旱性鉴定的主要常见指标的研究 |
9-15 |
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(三) 适宜于紫花苜蓿抗旱性综合评价的数学方法 |
15-17 |
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三、 材料和方法 |
17-20 |
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(一) 供试材料 |
17-18 |
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(二) 试验处理 |
18 |
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(三) 试验方法 |
18-19 |
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(四) 指标测定 |
19-20 |
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四、 结果与分析 |
20-47 |
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(一) 磁场处理后两种供试紫花苜蓿材料在PEG模拟干旱条件下的发芽率 |
20-22 |
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(二) 磁场处理后两种供度紫花苜蓿在PEG模拟干旱条件下的胚根/胚芽 |
22-24 |
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(三) 磁场处理后两种供试紫花苜蓿材料在干旱条件下的根深/株高 |
24-26 |
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(四) 磁场处理后两种供试紫花苜蓿材料在室内盆栽条件下反复干旱后的成活率 |
26-27 |
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(五) 磁场处理后两种供试紫花苜蓿材料在室内盆栽条件下现时干旱后的成活率 |
27-29 |
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(六) 磁场处理后两种供试紫花苜蓿材料的田间出苗率 |
29-31 |
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(七) 磁场处理后两种供试紫花苜蓿材料的根密度 |
31-32 |
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(八) 磁场处理后两种供试紫花苜蓿材料的相对含水量(RWC) |
32-34 |
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(九) 磁场处理后两种供试紫花苜蓿材料的叶绿素含量 |
34-35 |
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(十) 磁场处理后两种供试紫花苜蓿材料的过氧化物同工酶分析 |
35-36 |
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(十一) 磁场处理后两种供试紫花苜蓿的田间生育期观测 |
36-41 |
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(十二) 磁场最佳处理组合的筛选 |
41-47 |
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五、 结论与建议 |
47-49 |
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附录 |
49-51 |
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参考文献 |
51-54 |
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英文摘要 |
54 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.162775 |