导读:本文包含了光合代谢论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:特性,小麦,氮素,产量,丙酸,根系,光合作用。
光合代谢论文文献综述
沙建川,于天武,冯敬涛,邢玥,刘照霞[1](2019)在《外源GA_3对‘富士’苹果幼果期~(13)C光合产物向果实运输及糖代谢的影响》一文中研究指出以四年生‘富士’苹果为试材,采用~(13)C同位素标记技术,研究在用不同浓度(0、100、200、300和400 mg·L~(-1))赤霉素(GA_3)溶液涂抹幼果期果实对~(13)C光合产物向果实运输及糖代谢的影响。结果表明,随着GA_3浓度增加,苹果的单果重、果实纵横径、种子和果肉GA_3含量和糖代谢相关酶活性呈先升高后降低趋势,均在200 mg·L~(-1)GA_3处理时达到最高。较其他处理, 200 mg·L~(-1) GA_3处理显着减少了叶片~(13)C含量,增加了果实~(13)C含量,提升了~(13)C光合产物由叶向果的运输速率。100~300 mg·L~(-1)外源GA_3提高了成熟期果实可溶性糖含量。以上结果表明,外源GA_3通过增强果实库强,促进更多的光合产物向果实运输,提高了果实可溶性糖含量。(本文来源于《植物生理学报》期刊2019年11期)
艾雪莹,吴奇,周宇飞,张瑞栋,陈小飞[2](2019)在《干旱-复水条件下氮素对高粱光合特性及抗氧化代谢的影响》一文中研究指出采用盆栽试验,以持绿性品系高粱B35和非持绿性高粱品系叁尺叁为试验材料,设置两个施氮处理(每盆0和6 g尿素),在灌浆期干旱-复水条件下测定光合特性及抗氧化代谢指标。结果表明,氮素显着提升B35和叁尺叁在干旱胁迫下净光合速率(Pn)、胞间CO_2浓度(Ci)和蒸腾速率(Tr),提高了光系统II(PSII)反应中心活性;干旱胁迫下,施氮显着提高磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)活性,施氮使B35和叁尺叁PEP羧化酶分别提高了29.17%和25.66%,而二磷酸核酮糖羧化酶(RuBPCase)活性对氮素不敏感。与叁尺叁相比,氮素对B35的光合能力的促进作用更加明显。干旱胁迫下氮素显着提升了超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性,B35和叁尺叁的SOD活性分别提高了25.56%和17.07%,POD活性分别提高了48.97%和76.62%。B35抗氧化酶的活性均高于叁尺叁。同时,氮素降低了B35和叁尺叁丙二醛(MDA)含量。复水后,氮素显着提升B35和叁尺叁Pn、Tr和PEP羧化酶活性,Pn升高幅度分别为33.66%和60.01%,Tr升高幅度分别为36.59%和41.57%,PEP羧化酶活性升高幅度分别为23.47%和18.64%,同时显着降低了初始荧光值(Fo),Fo降低幅度分别为18.50%、10.98%。施氮有利于提高复水后的B35和叁尺叁抗氧化酶活性,降低细胞膜脂过氧化程度。复水后,与叁尺叁相比,B35的光合特性和抗氧化酶活性较高。两个施氮处理的B35产量均高于叁尺叁,氮素使B35和叁尺叁生物产量分别增加9.73%和10.08%,籽粒产量分别增加24.47%和21.79%。氮素调节气孔导度及光系统Ⅱ活性,降低干旱对光合机构的损伤;复水后,氮素通过提高光系统Ⅱ活性,提高光合酶活性,光合性能提升。干旱及复水条件下,施氮提升抗氧化酶活性,减轻膜脂过氧化的损伤。氮素有利于干旱及复水条件下B35和叁尺叁光合特性及抗氧化酶系统能力的提升。(本文来源于《干旱地区农业研究》期刊2019年05期)
周建华,李勇,于翠,莫荣利,朱志贤[3](2019)在《不同繁育方式对果桑光合特性和糖代谢的影响》一文中研究指出为研究不同繁育方式对果桑光合特性和糖积累及相关酶活代谢特征的影响,选择扦插(QC)和嫁接(JJ)2种繁育方式盆栽果桑大10,测定叶片气体交换参数的日变化、动态变化及桑椹不同发育时期的可溶性糖含量、蔗糖代谢相关酶活性变化。结果显示,2种繁育方式果桑净光合速率(Pn)日变化曲线均呈双峰曲线,有明显光合"午休"现象,但QC果桑第二个峰值高于JJ果桑,蒸腾速率(Tr)日变化曲线中均为双峰曲线,Tr最大峰值QC>JJ;表观光能利用效率(LUE)和瞬时水分利用效率(WUE)均为QC>JJ,表观CO_2利用效率(CUE)为JJ>QC。2种繁育方式桑椹不同发育时期糖分含量存在差异,可溶性糖(Tss)含量从红果期呈上升趋势,糖分积累以果糖(Fru)和葡萄糖(Glc)为主,桑椹为蔗糖(Can)和己糖共同积累型果实。SS和SPS活性随发育过程的变化类似。不同繁育方式桑椹NI活性在果实发育后期较前期活跃,光合生理参数与桑椹糖积累及蔗糖代谢相关酶活相关性分析表明,Tss、Fru、Glc均与Pn、LUE、CUE、WUE呈正相关,QC和JJ桑椹糖含量差异表明,不同繁育方式对桑椹光合同化物运输与分配有影响。(本文来源于《湖北农业科学》期刊2019年16期)
李常英,张金凤,丁美丽,王裕[4](2019)在《遮光强度对小麦叶片光合特性及生理代谢特征的影响》一文中研究指出[目的]本研究旨在研究不同遮光强度对小麦叶片光合特性、生理代谢特征的影响。[方法]经连续3年大田试验,分别设置轻度遮光(S1,单层遮光,光合有效辐射减弱20%)和中度遮光(S2,双层遮光,光合有效辐射减弱40%),重度遮光(S3,叁层遮光,光合有效辐射减弱60%),以全光照为对照(CK)。[结果]土壤含水量和透光率均随着遮光强度的增加逐渐降低,表现为CK>S1>S2>S3,不同处理间差异均显着(P<0.05);而地表温度表现为CK>S1>S2>S3,不同处理间差异均不显着(P>0.05)。在无遮光强度条件下,上午9:00至11:30之间光合日变化曲线呈逐渐增加趋势,S1、S2、S3具有相同的变化趋势。气孔导度、光合速率、胞间CO_2浓度均随着遮光强度的增加而逐渐降低,不同处理间差异均显着(P<0.05);蒸腾速率随着遮光强度的增加而逐渐降低,表现为CK>S1>S2>S3,不同处理间差异均不显着(P>0.05)。叶片厚度、叶片面积、叶面积指数、比叶重、叶片相对含水率、叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素均随着遮光强度的增加逐渐降低,表现为CK>S1>S2>S3。[结论]遮光显着抑制了叶绿素的合成,降低了光合作用,对蒸腾作用影响并不大,影响小麦光合特性的主要影响因子是光合有效辐射、光合速率和叶绿素含量。(本文来源于《山西农业大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期)
钟秋,张瑞娜,潘飞龙,秦艳青,董建国[5](2019)在《栽培条件对烟叶光合特性、氮代谢及产质量的影响》一文中研究指出为探讨遮阴和雨淋两种栽培条件对烟叶光合特性、氮代谢及产质量的影响,开展遮阴和雨淋栽培试验,测定不同条件下烟叶团棵期、现蕾期、圆顶期和成熟期的光合特性、硝酸还原酶活性及烤后烟叶经济性状.结果表明:遮阴处理显着降低了烟叶的光合特性,烟叶质体色素含量升高,NR活性减弱,烟叶经济效益降低;雨淋处理对烟叶的影响与遮阴处理相似,但烟叶光合特性、氮代谢和烟叶经济效益均好于遮阴处理.(本文来源于《昆明学院学报》期刊2019年03期)
MUHAMMAD,IMRAN[6](2019)在《不同氮源下钼对冬小麦根系形态、光合作用及氮代谢的影响》一文中研究指出小麦是世界第二大种植作物,它一直被认为是喜硝态作物且铵态氮对其具有毒害效应。钼是植物必需的微量元素,它通过含钼酶影响植物体内的诸多生理生化过程,尤其是在氮代谢中具有重要作用。本论文以钼高效小麦品种 97003 和钼低效小麦品种 97014 为供试品种。利用营养液培养试验系统研究了不同氮源下(NO_3~--N、NH_4NO_3 和 NH_4~+-N)钼对冬小麦根系形态、光合参数、氮代谢相关酶活及矿质元素含量、铵毒诱导的抗氧化特性的影响。获得的主要结果如下:(1)研究了不同氮源条件下施钼对小麦根系结构的影响。结果表明,不同氮源下施钼均能促进根系生长,然而根系干重、根系形态指标、硝酸还原酶活性、NO 含量、NO_3~-含量、全氮含量、硝酸还原酶和硝酸盐转运蛋白等指标的增加幅度呈现以下顺序:NH_4NO_3> NO_3~- > NH_4~+,这说明硝态氮营养下钼对冬小麦根系生长的促进作用大于单一铵态氮。这些结果说明钼可能通过调控 NO 产生、氮吸收和同化、硝酸盐转运基因的表达等参与小麦根系形态建成,尤其是在硝态氮营养下。(2)研究了不同氮源下施钼对小麦光合作用及其特性的影响。结果表明,3种不同氮源下施钼均提高了小麦植株干重、光合速率、叶绿素含量、硝酸还原酶活性,且保证了叶绿体结构的完整性,说明钼在光合作用过程中具有重要作用。从光合参数变化幅度,NR 活性、硝态氮同化相关基因表达增加量来看,均表现为:NH_4NO_3> NO3 > NH_4~+。值得关注的是,与对照相比,在钼缺乏条件下钼低效品种97014 叶片光合参数、硝态氮同化相关指标的下降幅度更大,说明钼低效品种97014 对外源钼依赖性更强。这些结果表明,施钼增强冬小麦光合作用不仅与叶绿素含量和叶绿体构型有关,还受氮的吸收和同化等过程的影响。(3)研究不同氮源下钼对冬小麦氮代谢相关酶及矿质元素吸收影响。结果表明,硝酸还原酶(NR)和亚硝酸还原酶(Ni R)在不同氮源下的酶活及其基因表达的高低顺序为 NH_4NO_3> NO_3~-> NH_4~+,而谷氨酰胺合成酶(GS)和谷氨酸合成酶(GOGAT)活性在不同氮源下的高低顺序为 NH_4~+> NH_4NO_3> NO_3~-。除单施铵态氮时硝酸还原酶和亚硝酸还原酶活性及其基因表达有所降低外,其他氮源处理下施Mo 均增加了酶硝酸还原酶和亚硝酸还原酶活性及其基因表达量。此外,冬小麦叶片中大元素(K,Ca,Mg)和微量元素(Cu,Zn,Fe)含量受不同氮源的影响,但在所有 N 源下,Mo 对冬小麦叶片中的矿物元素吸收没有显着影响。这些研究结果表明,Mo 和不同氮源均对 N 代谢相关酶活性及其基因表达有显着影响,但小麦中矿质元素(K、Ca、Mg、Cu、Zn、Fe)的吸收仅受不同氮形态的影响。(4)研究了钼对冬小麦铵毒害诱导的抗氧化系统的影响。结果表明,纯铵态氮源下小麦植株积累的过氧化物阴离子和丙二醛(MDA)含量最高,Mo 诱导的抗氧化酶活性增强、脱落酸(ABA)含量提高以及 Ta AO 和 Ta Aba3 基因表达上调,均遵循 NH_4~+> NO_3~-> NH_4NO_3 的顺序,表明纯铵态氮源下施钼对冬小麦抗氧化能力的增加效果更显着。这些结果也说明,钼可能通过调控 ABA 产生减及激活 ROS 清除酶减轻了 NH_4~+对小麦植株的毒性。(本文来源于《华中农业大学》期刊2019-06-01)
祝靓靓[7](2019)在《不产氧光合细菌5-氨基乙酰丙酸(ALA)的合成途径分布和代谢调控》一文中研究指出5-氨基乙酰丙酸(ALA)是合成血红素、(细菌)叶绿素及VB_(12)等物质的重要前体,也已广泛应用于农业和医疗等领域。ALA生物合成途径包括C4途径和C5途径。不产氧光合细菌(Anoxygenic phototrophic bacteria,APB)是一类依赖细菌叶绿素(BChl)进行不产氧光合作用的代谢多样性类群,ALA是BChl合成的必需前体,因此利用APB生产ALA也备受关注和青睐。但目前对C4和C5途径在APB分布的认识还不完善,也存在一定分歧,实验证据缺乏。针对这些问题,本研究首先在基因组水平上,系统全面的分析了APB中C4和C5途径的分布特点和规律;并选择一株γ变形菌纲紫细菌Marichromatium gracile YL28对其ALA合成途径进行了实验验证;将源于APB C5途径的ALA关键酶基因以及细菌叶绿素合成镁螯合酶基因(bchHID)和镁原卟啉甲基转移酶基因(bchM)依次转入E.coli BL21和Rhodopseudomonas palustris CGA009,探求了ALA的调控机制。主要研究结果如下:(1)ALA合成途径基因组分析和验证。收集了117株APB的基因组数据,系统分析了ALA合成关键酶基因(gtr、gsa和hemA)在APB中的分布特征。首次发现了一个新的C4途径的关键酶基因,提出了C4和C5途径共存于绿细菌、β和γ变形菌纲的紫细菌的新认识;以Marichromatium gracile YL28为研究对象,通过基因异源表达验证了新型ALA合成酶基因的功能,证明了γ变形菌纲紫细菌YL28中除了含有C5途径外,还存在C4途径。(2)C5途径基因对ALA合成的调控。将源于M.gracile YL28的C5途径3个关键酶基因导入E.coli BL21,获得了4个重组菌,谷氨酸和葡萄糖的添加均上调ALA的积累量,gtr-gsa共表达菌株与其它3个单基因表达菌株相比,ALA积累量明显升高。将源于YL28的C5途径3个关键酶基因通过接合转移的方法导入到含有C4途径的R.palustris CGA009中,获得了3个重组菌,结果表明外源C5途径基因的表达均可提高重组菌的ALA积累量。(3)BChl合成途径基因对ALA合成的调控。将源于YL28 BChl合成途径的镁螯合酶基因(bchHID)和镁原卟啉甲基转移酶基因(bchM)依次导入E.coli BL21中,获得了2个重组菌,能合成APB所特有的细菌叶绿素中间体镁原卟啉单甲酯,下调了ALA合成积累。综上所述,本研究丰富了紫细菌和绿细菌中ALA合成途径分布规律的认识;首次提出绿细菌、β和γ变形菌纲紫细菌中共存C4和C5途径的新认识,发现了一个新的C4途径的ALA合成关键基因,对ALA代谢调控进行了初步研究,为进一步深入研究ALA的代谢调控奠定了基础。(本文来源于《华侨大学》期刊2019-05-28)
张旭[8](2019)在《水分亏缺对小麦旗叶与穗部C3、C4光合途径关键酶及其中间产物代谢的影响》一文中研究指出小麦作为我国叁大粮食作物之一,生长过程中容易遭受高温等多种极端环境侵袭,从而影响其产量形成,其中干旱是限制我国小麦产量的主要因素。灌浆期是决定小麦最终产量的重要时期。研究表明,水分亏缺下穗部器官与旗叶相比具有光合持久性、更强耐旱性和衰老延迟性。因此,阐明干旱条件下小麦穗器官抗旱和高光效生理机制,可望为耐旱小麦新品种创制提供研究基础。本研究采用生物信息学手段,基于小麦基因组数据,分析小麦C4光合途径关键酶基因序列。采用盆栽试验,选用郑引1号小麦品种作为试验材料,研究灌浆期水分亏缺对小麦旗叶及穗部器官(颖片、外稃)净光合速率、C3、C4光合途径关键酶活性、基因表达模式及其相关代谢产物的影响。明确小麦旗叶及穗部苞片C4光合途径关键酶对水分亏缺的响应差异。获得如下主要结果:1、灌浆期内,穗部净光合速率先升后降,水分亏缺下,小麦旗叶光合速率显着降低,而穗部净光合速率降低不明显,水分亏缺对小麦旗叶光合速率的影响高于穗部。灌浆期内,旗叶、颖片及外稃Rubisco羧化酶活性明显下降,光合能力显着降低,旗叶中该酶活性降幅高于颖片和外稃。灌浆前期(0-6 DAA),穗部器官(颖片、外稃)C4光合途径关键酶(PEPC、NADP-MDH、NADP-ME、PPDK)活性呈上升趋势,花后6 d(6 DAA)达到峰值,灌浆中后期呈逐渐下降趋势。水分亏缺下,与正常供水相比,灌浆中期(12 DAA、18 DAA)颖片和外稃C4光合途径关键酶活性显着上升,而旗叶中则下降,且活性明显低于颖片等穗部苞片。水分亏缺下穗部C4光合途径关键酶活性升高可能是穗部苞片逆境条件下具有一定生理优势的内在原因。2、通过从数据库检索获得小麦PEPC等C4光合途径关键酶基因序列。分析C4植物(玉米、狗尾草)和C3植物(小麦、水稻、二穗短柄草)PEPC等C4光合途径关键基因进化关系表明,小麦C4光合途径关键基因与二穗短柄草和水稻的相关性最高,同时也与玉米C4光合途径关键基因序列有一定同源性。水分亏缺下旗叶Rubisco基因表达明显下调,但灌浆前期,颖片等穗部器官基因表达水平显着上升,表明穗部器官水分亏缺下仍能维持一定的高光效。水分亏下,灌浆前期(1-6 DAA)颖片和外稃中PEPC等C4光合途径关键酶基因表达明显上调,在灌浆中后期仍维持一定水平,且明显高于旗叶中表达水平,其结果与酶活性变化类似。水分亏缺能够从转录水平增强C4途径关键酶表达,并在旗叶和穗部苞片中表现出不同表达模式,可能是水分亏缺对穗部器官影响较小的分子基础。3.水分亏缺下小麦旗叶C4光合途径关键酶代谢途径的中间产物有机酸(苹果酸、草酰乙酸、柠檬酸、延胡索酸)含量降低,叁羧酸循环(TCA)循环产物减少。灌浆中期(12 DAA、18 DAA)水分亏缺可诱导颖片和外稃有机酸含量明显上升,而旗叶中则下降。灌浆前期颖片和外稃有机酸含量逐渐上升,6 DAA达到峰值,而后在灌浆中后期逐渐下降,表现出与相应酶活性类似趋势。说明小麦不同器官C4光合途径关键酶在代谢水平差异明显,为揭示穗部器官光合的持久性和衰老的延迟性奠定了物质代谢基础。(本文来源于《西北农林科技大学》期刊2019-05-01)
谷端银,高俊杰,焦娟,刘中良,闫伟强[9](2019)在《纯化腐植酸对氮胁迫下黄瓜幼苗光合特性及碳代谢的影响》一文中研究指出为研究纯化腐植酸(PHA)在不同水平氮胁迫下对黄瓜幼苗光合特性及碳代谢的影响,探明PHA对逆境胁迫的缓解作用机制,采用水培方式,选用黄瓜"新泰密刺"为供试品种,以正常氮水平(11 mmol/L NO_3~-)为对照,进行低氮胁迫(1 mmol/L NO3-)和高氮胁迫(101 mmol/L NO_3~-)处理。结果表明,与对照相比,低氮胁迫显着降低光合色素含量。PHA显着增加了对照、高氮胁迫下光合色素含量,提高了对照及低氮胁迫下叶片1,5-二磷酸核酮糖羧化酶(RuBPCase)活性。光合参数方面,氮胁迫下降低了光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr),PHA提高了对照及低氮胁迫下的Pn、Gs,降低了高氮胁迫下的Tr,各PHA处理均降低了叶片胞间CO_2浓度(Ci),增大了气孔限制值(Ls),提高了水分利用效率(WUE)。在碳代谢方面,PHA提高了氮胁迫下根系及叶片磷酸蔗糖合酶(SPS)活性及根系蔗糖合酶(SS)活性,提高了黄瓜根系及叶片中可溶性糖含量。综上,添加PHA缓解了氮胁迫对黄瓜幼苗光合特性及碳代谢的抑制作用。(本文来源于《腐植酸》期刊2019年02期)
葛君,姜晓君[10](2019)在《施氮量对小麦旗叶光合特性、SPAD值、籽粒产量及碳氮代谢的影响》一文中研究指出为探讨氮素对小麦生长、产量及品质的最佳效应,以周麦22为试材,设置0,105,175,245,315 kg·hm~(-2)5个氮素水平,研究不同氮素用量对小麦旗叶光合特性、叶绿素含量(SPAD值)、施氮量与SPAD值相关关系、碳氮代谢相关酶活性、籽粒产量和蛋白质含量的影响。结果表明:不同氮素用量对小麦光合特性、SPAD值、碳氮代谢相关酶活性、籽粒产量和蛋白质含量影响显着。在0~245 kg·hm~(-2)范围内,光合速率、SPAD值随氮素用量的增加而增加,至245 kg·hm~(-2)时值最大,较对照分别增加142.51%和3.05%,与对照差异极显着(P<0.01);315 kg·hm~(-2)时上述指标均下降。蒸腾速率和气孔导度变化规律一致,在N175时值最大,较对照分别提高了165.91%和89.16%。处理间胞间CO_2浓度与光合速率呈负相关关系。拔节期SPAD值与氮素用量具有显着正相关关系,决定系数为0.816,相关系数为0.783。籽粒产量和磷酸蔗糖合成酶活性随氮素用量的增加表现为先升高后降低的单峰变化规律,在245 kg·hm~(-2)时值最大,较对照分别增加了28.19%和31.71%,与对照差异极显着(P<0.01);籽粒蛋白质含量与硝酸还原酶含量变化规律类似,均随氮素用量的增加而提高,至315 kg·hm~(-2)时值最大。但综合光合速率、SPAD值、产量和品质等指标,以245 kg·hm~(-2)作为周麦22在豫东地区的最佳氮肥用量。(本文来源于《天津农业科学》期刊2019年03期)
光合代谢论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
采用盆栽试验,以持绿性品系高粱B35和非持绿性高粱品系叁尺叁为试验材料,设置两个施氮处理(每盆0和6 g尿素),在灌浆期干旱-复水条件下测定光合特性及抗氧化代谢指标。结果表明,氮素显着提升B35和叁尺叁在干旱胁迫下净光合速率(Pn)、胞间CO_2浓度(Ci)和蒸腾速率(Tr),提高了光系统II(PSII)反应中心活性;干旱胁迫下,施氮显着提高磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)活性,施氮使B35和叁尺叁PEP羧化酶分别提高了29.17%和25.66%,而二磷酸核酮糖羧化酶(RuBPCase)活性对氮素不敏感。与叁尺叁相比,氮素对B35的光合能力的促进作用更加明显。干旱胁迫下氮素显着提升了超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性,B35和叁尺叁的SOD活性分别提高了25.56%和17.07%,POD活性分别提高了48.97%和76.62%。B35抗氧化酶的活性均高于叁尺叁。同时,氮素降低了B35和叁尺叁丙二醛(MDA)含量。复水后,氮素显着提升B35和叁尺叁Pn、Tr和PEP羧化酶活性,Pn升高幅度分别为33.66%和60.01%,Tr升高幅度分别为36.59%和41.57%,PEP羧化酶活性升高幅度分别为23.47%和18.64%,同时显着降低了初始荧光值(Fo),Fo降低幅度分别为18.50%、10.98%。施氮有利于提高复水后的B35和叁尺叁抗氧化酶活性,降低细胞膜脂过氧化程度。复水后,与叁尺叁相比,B35的光合特性和抗氧化酶活性较高。两个施氮处理的B35产量均高于叁尺叁,氮素使B35和叁尺叁生物产量分别增加9.73%和10.08%,籽粒产量分别增加24.47%和21.79%。氮素调节气孔导度及光系统Ⅱ活性,降低干旱对光合机构的损伤;复水后,氮素通过提高光系统Ⅱ活性,提高光合酶活性,光合性能提升。干旱及复水条件下,施氮提升抗氧化酶活性,减轻膜脂过氧化的损伤。氮素有利于干旱及复水条件下B35和叁尺叁光合特性及抗氧化酶系统能力的提升。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
光合代谢论文参考文献
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