一、优质无核金丝小枣育苗技术(论文文献综述)
刘妮雅[1](2018)在《供给侧结构性改革背景下中国枣产业经济发展问题研究》文中认为枣树是我国第一大干果树种,而枣产业已经成为全国两千万农民的主要经济收入来源,发展枣产业对于带动贫困山区产业发展、提高农民经济收入、维护生态环境具有重要意义。根据我国发展木本粮油的战略,枣产业作为五大木本粮油产业的代表产业之一,其还具有保障国家粮油安全的战略作用。中国枣产业发展从迅速崛起到开始遭遇发展困境,仅仅用了十几年的时间。2000年后中国枣产业进入了快速发展时期,枣受到了消费者青睐,市场价格被推升至历史最高点;随着产量迅速增加,市场供不应求的状况得到了扭转,价格也随之急速下降,至此枣产业发展进入了瓶颈期。解决枣产业面临的经济发展问题对于促进产业转型升级、实现产业的经济效益和社会效益具有重要的理论意义和实践意义。本研究在供给侧结构性改革的战略背景下,以中国枣产业为研究对象,采用定量分析、定性分析、案例分析相结合的研究方法,从供给和需求两个角度,对枣产业的生产、加工、流通、消费等环节进行了全面系统分析,找出市场供求结构性失衡的原因并提出相应的对策建议,为今后中国枣产业可持续健康发展提供充分的决策依据。本研究系统梳理了中国枣产业市场供求变化情况,市场从供不应求变为供过于求,当前的供过于求本质上是供求结构性失衡,即低端产品供过于求、高端产品供不应求,而市场有效需求并未真正得到完全满足。究其原因,主要在于新疆枣产区带动下的产业规模迅速扩张使得消费者对枣产品的基本需求得到满足;但是,随着产量继续增加,消费需求结构开始升级,中高端需求显着增加,而供给结构并未发生改变,最终导致了市场供求结构性失衡。为了解决枣产业供求结构性失衡问题,首先需要从供给侧层面解决生产和流通中存在的问题。从中国枣产业生产情况看,生产呈现高度集中化和区域化的特点,生产重心已从传统枣产区转移至新兴枣产区新疆。通过对比分析不同枣产区的生产成本收益得出,新疆具有发展生产的绝对优势,但也存在品种结构单一、地区发展不均衡、人工成本偏高、土壤质量退化等问题。传统枣产区虽不具有发展生产的绝对优势,然而种植枣树仍具有比较优势,亟待以提质增效为目标,创新生产发展思路,通过特色发展实现传统枣产业生产的转型升级。另外,本研究通过分析中国枣产业的流通模式得出,当前枣产业存在组织化程度低、传统流通模式单一主导、流通效率不高、利润分配不均衡等问题,需要通过完善市场流通体系、创新流通模式提高流通效率和产业组织化程度,实现不同流通主体间利润的合理分配。在当前流通模式下,本研究采用季节调整法和HP滤波法深入剖析了枣的市场价格变化规律,得出市场价格呈现整体下滑、规律性波动的特征,季节性变化特征明显,周期性波动规律呈现出波动频率逐渐增高而波幅逐渐减少的特点。枣产业供给侧结构性改革要以市场需求为基础,本研究在实地调研的基础上,分析了消费者个体特征、消费行为和消费态度等需求特征,采用交叉因素法初步分析了消费者特征和偏好与枣产品消费之间的关系,进而采用有序多分类Logistic模型分析了影响消费需求主要因素,得出消费者年龄结构、受教育程度、职业、收入均会影响其对枣产品的消费,而知名品牌产品、精深加工品和绿色有机产品更加受到消费者的青睐。在分别研究中国枣产业供给和需求的基础上,本研究将枣产业供给和需求进行综合对比分析,采用情景分析法预测了不同消费结构下未来市场需求量,将其与供给量进行对比分析,得出中国枣产品消费仍具有较大发展潜力;通过对枣产业市场供求关系的理论分析得出,从根本上解决市场供求结构性失衡问题,最有效的措施即为枣产业供给侧结构性改革,具体而言,中国枣产业要通过“控制总量、调整结构、增加供给”三步走的战略逐步实现长期供求均衡。基于以上研究,本文主要提出以下对策建议:优化枣产业区域布局,各枣产区根据自身优势寻求特色发展;以提质增效为目标发展生产,加大对科技研发创新的支持力度;加大市场流通体制改革,提高产业组织化程度,完善利润分配机制,大力支持企业的品牌建设;开拓国际市场,弘扬中国传统枣文化;强化枣产业发展的政策支持力度,提高政策支持的效率。
谢永波[2](2014)在《枣树种质资源形态学评价及品种AFLP鉴定》文中进行了进一步梳理枣树种质资源极为丰富,仅《中国果树志枣卷》记载的枣树品种便有700余个,如何将繁多的品种进行鉴别分类以便种质更好的保存成为当前枣树种质资源研究的重点。对枣种质资源的形态学评价,是研究和认识枣种质资源多样性的重要基础。尽管形态性状变异的基础比较复杂,但形态变异在某种程度上能反映遗传变异的大小,更重要的是,形态变异往往具有适应意义。而近十几年来,国内外迅速发展的分子标记技术也为枣树种质资源研究提供了快速有效的技术手段,其中AFLP技术在植物种质资源研究中的运用更为广泛,同时运用表型性状分析和分子标记技术进行枣树品种鉴定的方法在国内的研究较少。本研究对国内的几百个枣树品种进行农艺性状调查及分析,并利用AFLP技术对30个主栽品种进行分类鉴定,其主要研究内容如下:1.分析了10个数量性状的变异情况,变异幅度最大的指标为短托刺长度,其变异系数为0.67,二次枝角度变异幅度最小,变异系数为0.14。2.对各数量性状间的相关性进行了分析,发现6对数量性状呈显着正相关,分别为枣头粗度与枣头长度、二次枝数量与枣头长度、二次枝最大角度与二次枝最小角度、二次枝粗度与短托刺长度、二次枝粗度与枣吊叶片数、短托刺长度与枣吊长度,相关系数都在0.6以上。3.主成分分析结果表明,第一主成分到第五主成分的总贡献率达到80.42%。综合各性状对这5个主成分的贡献大小,枣头长度、枣头粗度各数、二次枝数量等10个指标均是反映各品种的之间的差异的重要性状指标。4.对253个枣品种进行了聚类分析,计算出各个品种间的欧氏距离和不同种源地遗传距离,结果表明新疆和北京遗传距离较小,分别为13.146和13.750,陕西的遗传距离最大,为19.467。山西、山东、河北、河南枣种质资源丰富,遗传距离较接近,为15.145-17.678。山东省内品种相似系数最高,为0.705,天津品种较少,相似系数最低,为0.117。5.通过AFLP技术对30个枣树品种进行分析,一共扩增出399条带,其中多态性条带314条,多态性百分率78.70%,可鉴别出所有供试品种。UPGMA聚类表明,30个枣树品种的相似系数在0.46540.8231之间,平均相似系数为0.6223,在相似系数0.666处,可将供试的30个枣树品种分为六类,为枣树品种分类及亲缘关系分析提供了有力的参考。
张昭豹[3](2014)在《新疆红枣消费市场调查研究 ——以上海市为例》文中研究表明本文以上海市为背景,通过较大规模和较规范化的市场调查,力求较准确客观地把握上海市新疆红枣市场的供给与消费的总体状况以及消费者对新疆红枣的消费偏好,为企业开拓上海乃至整个华东市场提供有益的参考。首先,本文介绍了研究的背景和意义、研究内容、相关研究的进展、研究思路以及研究方法。其次,总结了新疆红枣产业发展历程和现状,对红枣的品种结构、空间布局和产量情况进行了归纳。同时分析了新疆红枣市场开拓状况,对红枣企业的发展情况、自治区外销平台建设进展以及市场开拓过程中遇到的问题进行了总结。第三,分析了全国最有消费潜力的市场之一上海市的经济社会发展水平以及干鲜果消费水平,并归纳了上海市居民干鲜果消费的特征。第四,对上海市红枣销售的主要批发市场和大型超市进行了调查。结合其他经济因素和社会因素分析总结,得出了目前上海市新疆红枣的市场现状:新疆红枣受到欢迎,对其他产区红枣冲击较大;市场竞争激烈;消费季节性比较明显;批发市场主要经营散装灰枣;超市红枣种类较多,多为上海本地品牌等经营特征。第五,对上海居民进行了随机的问卷调查,并从被调查者基本情况、红枣消费情况、对新疆红枣的认知及消费偏好3个方面进行了分析。同时,基于性别、年龄、教育程度、收入水平的不同,结合其他相关信息进行交叉分析、横向对比,找出基本情况的区别导致新疆红枣消费特征的差异。第六,指出新疆红枣开拓上海市场存在的问题,主要包括:缺乏统一分级标准,质量良莠不齐;缺乏管控,红枣价格混乱;假冒产品肆虐,品牌受到危机;市场细分较差,宣传不到位,消费者认知不足。最后,针对新疆红枣开拓市场存在的问题提出相应的对策建议:全面推行标准化生产,提高红枣质量;健全价格监管机制,规范市场价格行为;减少流通中间环节,降低销售成本,把更多的利益让给消费者;加大宣传和推介力度,树立新疆红枣高端品牌形象。
王林云[4](2010)在《3个鲜食枣品种叶片光合特性及其相关性状研究》文中进行了进一步梳理鲜食枣果实皮薄肉脆,营养丰富,已成为我国果树发展的热点。本研究以鲁北冬枣、北京鸡蛋枣、鲜优3号为试材,于2009年5月至10月对其光合作用、叶片解剖特性及遮阴条件下的叶绿素荧光特性进行研究,并测定了比叶重、叶绿素和糖含量等参数。结果如下:1. 5月、7月和9月,3个鲜食枣品种的净光合速率日变化呈现“双峰”型曲线,具有明显的光合“午休”现象;5月份光合午休是由气孔限制因素引起的,7月和9月由非限制因素引起。2. 3个鲜食枣品种的光补偿点为5.8-49.1μmol·m-2·s-1 ,光饱和点为1414.3-1728.6μmol·m-2·s-1,是阳生植物。CO2补偿点在28.2-55.6μmol·m-2·s-1之间,CO2饱和点在955.0-1352.5μmol·m-2·s-1之间。羧化效率和最大净光合速率为:北京鸡蛋枣>鲜优3号>鲁北冬枣。3. 3个鲜食枣品种的比叶重与净光合速率日均值呈正相关;叶绿素a、b和总含量差异不是引起光合速率差异的主要原因。鲁北冬枣和北京鸡蛋枣还原糖、可溶性糖和淀粉含量高于鲜优3号,与净光合速率日最大值之间具有一定的相关性;4.鲁北冬枣叶片气孔密度显着高于北京鸡蛋枣和鲜优3号,而气孔长度和宽度差异不显着;3者在栅栏组织、海绵组织和叶片厚度方面均达到显着性差异,表明鲜食枣叶片解剖结构对光合作用有一定的影响。5.多云天气鲜食枣光合强度及光合速率低于晴天。6.北京鸡蛋枣的Fv/Fm值大于鲁北冬枣和鲜优3号,具有更强的光合电子传递活性。三者ΦPSⅡ值均在11:00时降到最低,此时高光照强度导致了ETR与NPQ的上升,却导致ΦPSⅡ与qP的显着下降。7.在不同遮阴条件下,鲁北冬枣叶片Fv/Fm、Fv/Fo和ΦPSⅡ变化趋势基本一致。遮阴75%和遮阴50%的叶片叶绿素a、b和总含量及糖、淀粉含量显着高于未遮阴的,叶绿素a/b值则显着低于未遮阴的。遮阴50%的叶片对弱光的利用能力相对较强,适度遮阴可以积累更多的有机物,有利于枣树的正常生长。
马雯彦[5](2010)在《枣树良种无公害栽培技术研究》文中提出枣树是我国传统的经济树种,也是我国第一大干果树种。针对枣树生产中出现的绿盲蝽严重危害、滥用化学农药引起的农药毒害、果实开裂导致减产等问题,论文进行了几种不同的植物材料提取液对绿盲蝽的防治效果、喷施Ca溶液对不同枣品种(金丝小枣、冬枣)裂果的防治效果研究,并通过自然田间鉴定和室内模拟试验对枣种质的裂果特性进行了鉴定,最后,总结了课题组在金丝小枣生产栽培方面的多年研究成果,主要研究成果如下:一、在河北沧县枣国家良种基地设计田间试验,以研究核桃青皮、银杏叶、辣椒、大蒜提取液及不同施用浓度和施用方法对绿盲蝽的防治效果。试验结果表明:各种植物成分提取液在金丝小枣、冬枣的不同时期(嫩叶期、花蕾期、幼果期)施用效果有所差异;核桃青皮效果最佳,银杏叶次之,辣椒和大蒜效果较差;核桃青皮和银杏叶可以在一定程度上替代化学农药(如吡虫啉)防治绿盲蝽。二、针对裂果问题,研究了CaCl2溶液的喷施时间、喷施次数以及喷施浓度对金丝小枣和冬枣裂果的防治效果,试验结果表明:水分是引起裂果的直接原因;增加CaCl2喷施的浓度和次数,能在一定程度上缓解裂果问题,但并不是解决裂果问题的最佳途径。三、在果实成熟期,对河北沧县枣国家良种基地资源圃的128个品种进行了裂果调查,并对20个枣树品种进行室内浸泡诱导裂果试验,结果表明:各品种间存在显着差异,初步鉴定出极易裂品种金丝小枣、无核枣、壶瓶枣、骏枣;较易裂品种苹果枣、灰枣、长木枣、马芽枣、梨枣;易裂品种辣椒枣、赞皇大枣、茶壶枣;较抗裂品种:晋枣、大荔龙枣、相枣、长鸡心枣、蜂蜜罐和极抗裂品种板枣、圆铃枣、冬枣。四、根据课题组多年研究成果和本次试验结果对绿色食品(AA级)金丝小枣的栽培提出了建议,并制定出《绿色食品(AA级)金丝小枣生产技术规程(草案)》,为促进金丝小枣的标准化生产奠定基础。
喻晓敏[6](2009)在《灰枣离体叶片高效再生体系建立的研究》文中进行了进一步梳理枣(Zizyphus jujuba Mill.)为鼠李科枣属植物,是我国第一大干果树种和最具代表性的民族果树之一。灰枣耐干旱、瘠薄和盐碱,抗干热风,结果早,是优良的鲜食和制干兼用型品种,但其也存在病虫害严重,落花落果严重等缺陷。离体叶片再生技术是果树细胞水平的诱变育种、变异筛选、嵌合体分离及基因转移等方面的基础,目前已有民勤小枣、沾化冬枣、骏枣、毛叶枣等十几个品种的枣叶片再生体系建立成功,但未见有关灰枣离体叶片再生体系建立的报道。本论文以灰枣为试材,分别通过愈伤组织分化不定芽、直接再生不定芽、不定根分化不定芽三种途径,研究各种因素如外植体条件、基本培养基类型、激素种类和浓度、光照条件、添加物等对灰枣不定芽再生过程的影响,优化各种条件,以期建立一个适合灰枣的高效、稳定再生体系。主要实验结论如下:(1)灰枣叶片愈伤组织的诱导宜选择组培苗叶片为外植体;苗茎中部叶片的愈伤组织诱导率高于茎顶部和下部的叶片愈伤组织诱导率,以第3-5片深绿色,平展,大而厚的叶片为佳;接种前不伤叶缘、垂直于主脉横切3-5刀,与纵切和不切相比,愈伤组织诱导率可提高到65.44%;接种方向对叶片愈伤组织的诱导影响不显着;暗培养可加速愈伤组织发生进程,适宜的暗培养时间为14d。叶片愈伤组织诱导的最适培养基为1/2MS附加6-BA0.5mg/L,2,4-D2.0 mg/L,AgNO3 0.5mg/L,愈伤组织诱导率可达到96.67%。由叶片诱导的愈伤组织,只有黄绿色,致密的愈伤组织在分化培养基上培养3代(5周转接一次,为一代)后才可分化出芽,将其切成0.5cm2大小接种于分化培养基,在MS附加6-BA3.0 mg/L和IBA0.2mg/L培养基上分化率为13.77%,且一个愈伤组织块上只能分化出一个芽;在MS附加ZT2.0 mg/L和IBA0.1mg/L培养基上能分化出丛生芽,分化率可达37.34%。(2)叶片直接再生不定芽的最适培养基为WPM﹢NAA0.2mg/L﹢TDZ0.5mg/L;最佳外植体为灰枣组培苗中部平展,大而厚叶片;不定芽多在近叶柄处发生,再生率比近叶尖处高59.74%;以近轴面接触培养基接种较以远轴面接触培养基接种的再生率高16.81%;提高蔗糖浓度到40g/L可降低再生芽的玻璃化程度;适当时间的暗培养可以提高灰枣叶片再生能力,以10d的暗培养处理最佳;添加AgNO30.5 mg/L叶片再生率可提高到82.25 %,平均每叶片再生芽数为2.64个。(3)灰枣组培苗叶片不定根诱导的最佳培养基为1/2MS附加NAA0.3mg/L和IBA 2.0mg/L,诱导率为92.95%,诱导的不定根乳白色,粗壮。将不定根切成0.5cm的小段接种于WPM附加TDZ1.0mg/L和NAA0.2mg/L的分化培养基上,分化率可达44.51%,平均每不定根再生芽数2.08个。(4)将分别通过愈伤组织再生、直接再生和不定根再生三种途径诱导的不定芽接种到继代增殖培养基MS﹢6-BA2.0mg/L﹢IBA 0.5mg/L﹢KT0.5mg/L,培养至35d,增殖系数为3.06。(5)将继代增殖的再生苗切成2cm左右的茎段接种在生根壮苗培养基上诱导生根,最佳的生根培养基为1/2MS﹢NAA0.5mg/L,培养40d的生根率达95.56%,再生苗基部仅有极少量的愈伤组织产生,发生的根粗壮,质量较好。
凡星[7](2008)在《乐陵小枣 名满天下》文中进行了进一步梳理这里给您介绍的就是三宝之一的山东省乐陵市的特产——乐陵金丝小枣。2006年,乐陵金丝小枣被国家质检总局批准为国家地理标志保护产品。
徐宪斌,高凤菊,朱金英[8](2008)在《乐陵无核金丝小枣组培快繁技术体系的研究》文中认为为解决乐陵无核金丝小枣自然繁殖率低的问题,开展了乐陵无核金丝小枣组培快繁技术的研究,选出了其组培的最佳外植体、最适宜的初代、增殖、生根培养基和培养条件;在生根苗移栽试验中,摸索出了适合的基质及移栽管理程序,移栽成活率达96.8%,较系统地建立了乐陵无核金丝小枣组培快繁技术体系,从而实现了乐陵无核金丝小枣的快速推广。
赵薇[9](2007)在《枣组织培养技术体系的建立》文中研究表明本试验选用了我国广泛栽培的枣品种——冬枣和酸枣做为试验材料,对枣组织培养技术进行了研究,主要研究结果如下:1.确定了枣组织培养外植体的最佳消毒方法。本文按采集时间依次将外植体分为三类,分别是春季田间新生的枣头、生长期半木质化的茎段和休眠期经过室内水培萌发的新梢,针对各类外植体的特点用70%乙醇和0.1%HgCl2溶液进行灭菌处理,对污染率、褐化率、成活率进行了比较。研究认为春季新生的枣头用0.1%HgCl2溶液处理6min可取得很好的灭菌效果;生长期半木质化的茎段用0.1%HgCl2溶液处理2次,每次均用6min可取得很好的灭菌效果;休眠枝水培萌发的新梢用0.1%HgCl2溶液处理4min可取得很好的灭菌效果;对于受内生菌污染的外植体目前还没有很好的解决方法。2.延长了枣组织培养采样的时间。本文对外植体进行了周年采样,分为生长期田间采样,外植体类型包括枣头(一次枝、二次枝)和枣吊,休眠期通过室内水培促进腋芽萌发采样,休眠枝包括枣头一次枝和二次枝,外植体采后灭菌接种培养。结果表明,最佳的采样时间是11月到次年6月,最佳的取材部位是枣头一次枝。3.选出了适宜的培养基。以MS为培养基,选用不同种类和浓度的植物生长调节剂组合,对冬枣和酸枣进行组织培养。通过启动率和增殖系数的比较,筛选出冬枣和酸枣适宜的启动培养基和继代培养基。研究认为冬枣的启动培养基为MS+6-BA(2.0mg/L)+IBA(0.2mg/L),继代培养基为MS+6-BA(1.0mg/L)+IBA(0.1mg/L)。酸枣的启动培养基为MS+6-BA(1.0mg/L)+IBA(0.1mg/L),继代培养基为MS+6-BA(2.0mg/L)。
胡东锋[10](2007)在《硅对金丝小枣盐胁迫的缓解效应》文中研究表明世界范围内土壤盐渍化问题的日益加剧,严重制约了农作物产量的提高和农业的发展。因而,盐害被认为是包括中国在内的、全球性的21世纪经济发展和生态平衡的重要障碍。硅被认为是高等植物生长的有益元素,最近的研究表明,硅能缓解植物的生物胁迫和非生物胁迫,因此,硅缓解植物盐胁迫的效应就成为目前该领域的研究热点。本研究以金丝小枣为试材,采用温室设施栽培的方法,研究了外源硅对NaCl胁迫下金丝小枣生长量和生物量、光合作用、叶绿素含量、荧光参数、游离脯氨酸及可溶性糖含量、膜脂过氧化、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性、及蛋白质表达的变异,进一步阐明硅缓解金丝小枣盐胁迫的效应与机制。主要结果如下:1)在盐胁迫下,金丝小枣生长势变弱,生物量积累降低。施加外源硅可以促使地径加粗,新梢增长,枣吊木质化程度增加,促进金丝小枣的生长和抗性的提高。2)盐胁迫显着降低了金丝小枣的光合性能。土壤施硅可以在一定程度上使叶绿素含量升高,蒸腾作用加强,气孔导度变大,胞间二氧化碳浓度增加,减轻了气孔对CO2向叶绿体的输送的限制,并缓解了光合午休。施硅的处理光化学中心最大光化学效率和实际光化学效率得到了提高;土壤含盐量小于3g/kg情况下,施硅的处理光化学活性中心电子传递速率得到了提高。这些因素直接或者间接的影响着金丝小枣的光合性能,从研究的结果可以看出,硅能维持盐胁迫下金丝小枣叶片较高的光合效率。3)在盐胁迫下,金丝小枣叶片游离脯氨酸、可溶性糖都呈现上升趋势。土壤施硅可以在一定程度上增加枣树叶片游离脯氨酸的含量,游离脯氨酸增加有助于提高枣树渗透调节能力;土壤施硅可以降低枣树叶片可溶性糖的含量,使盐胁迫下的金丝小枣糖的利用率增加,降低了糖对光合的抑制作用。4)盐胁迫下金丝小枣叶片内的自由基和活性氧代谢平衡被破坏,POD、CAT活性下降,酶促防御系统机能降低,膜脂过氧化产物MDA的积累增加,细胞质膜的透性增加,细胞质膜稳定性遭到破坏。给土壤施加硅可以促使保护酶POD、CAT活性增加,提高酶促防御系统的机能,清除过多的活性氧自由基。同时,施硅处理后叶片MDA的含量及细胞质膜的渗透率下降,细胞质膜的稳定性提高,一定程度上缓解了因土壤含盐量过高而造成的胁迫。5)在盐胁迫下,金丝小枣叶片可溶性蛋白质的含量增加,40.1kD和77.0kD的蛋白含量增加显着;外源硅对蛋白质的表达产生显着的影响,蛋白质含量和种类与对照相比都有所增加。
二、优质无核金丝小枣育苗技术(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:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(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。
三、优质无核金丝小枣育苗技术(论文提纲范文)
(1)供给侧结构性改革背景下中国枣产业经济发展问题研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
1 导言 |
1.1 研究背景和研究意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 研究内容和研究方法 |
1.3.1 研究目的和研究思路 |
1.3.2 研究内容 |
1.3.3 研究方法 |
1.3.4 技术路线图 |
1.4 研究特色与创新说明 |
2 概念界定与理论基础 |
2.1 概念界定 |
2.2 理论基础 |
3 中国枣产业发展现状分析 |
3.1 中国枣产业发展概况 |
3.1.1 发展历史 |
3.1.2 产量和面积 |
3.1.3 品种结构 |
3.1.4 区域布局 |
3.1.5 市场流通 |
3.1.6 产品加工 |
3.1.7 国际贸易 |
3.2 传统枣产区发展现状分析 |
3.2.1 产量波动增长 |
3.2.2 种植面积稳定 |
3.2.3 具有生产优势 |
3.2.4 品种资源丰富 |
3.2.5 栽培区域集中 |
3.3 新兴枣产区发展现状分析 |
3.3.1 新疆各地市发展现状分析 |
3.3.2 新疆生产建设兵团发展现状分析 |
3.3.3 新疆各地市和生产建设兵团比较分析 |
3.4 传统枣产区与新兴枣产区的比较分析 |
3.4.1 资源禀赋优势比较分析 |
3.4.2 专业化程度比较分析 |
3.4.3 组织管理方式比较分析 |
3.5 本章小结 |
4 中国枣产业发展问题分析 |
4.1 供大于求结构失衡 |
4.2 缺乏科技创新引领 |
4.3 品种结构单一,亟需更新换代 |
4.4 加工产品初级,技术水平落后 |
4.5 流通效率较低,利润分配不均衡 |
4.6 组织化程度较低,缺乏龙头企业引领 |
4.7 国际市场亟待开发 |
4.8 本章小结 |
5 中国枣产业生产成本和收益分析 |
5.1 调研设计与数据说明 |
5.1.1 调研方法 |
5.1.2 数据来源说明 |
5.1.3 调研问卷设计 |
5.2 不同枣产区生产成本收益分析 |
5.2.1 成本比较分析 |
5.2.2 收益比较分析 |
5.3 与其他农作物的比较分析 |
5.3.1 新兴枣产区的比较分析 |
5.3.2 传统枣产区的比较分析 |
5.4 影响中国枣产业成本收益的因素分析 |
5.4.1 自然因素 |
5.4.2 技术因素 |
5.4.3 经济因素 |
5.4.4 政策因素 |
5.5 案例分析:酸枣产业 |
5.5.1 酸枣产业发展概述 |
5.5.2 酸枣产业成本收益分析 |
5.5.3 酸枣产业成本收益影响因素分析 |
5.6 本章小结 |
6 中国枣产业的流通与市场价格分析 |
6.1 中国枣产业的流通现状分析 |
6.1.1 流通主体 |
6.1.2 流通渠道 |
6.1.3 流通模式 |
6.1.4 主要流通模式对比分析 |
6.1.5 主要流通模式案例分析 |
6.2 流通环节的利益分配 |
6.2.1 传统流通模式的利润分配 |
6.2.2 “合作社+农户”模式的利润分配 |
6.2.3 “龙头企业+基地+农户”模式的利润分配 |
6.2.4 网络平台模式的利润分配 |
6.3 市场流通特征分析 |
6.4 市场价格波动分析 |
6.4.1 数据来源 |
6.4.2 市场价格水平描述性分析 |
6.5 基于HP滤波法的市场价格波动特征分析 |
6.5.1 研究方法 |
6.5.2 季节调整法下的价格特征分析 |
6.5.3 基于HP滤波法的长期趋势和周期性分析 |
6.6 市场价格波动规律及主要影响因素分析 |
6.6.1 市场价格波动规律 |
6.6.2 市场价格波动主要影响因素分析 |
6.7 本章小结 |
7 中国枣产业的消费需求分析 |
7.1 调研设计与数据说明 |
7.1.1 调研方法 |
7.1.2 数据来源说明 |
7.1.3 调研问卷设计 |
7.2 枣产品的消费现状与特征分析 |
7.2.1 人口统计变量分析 |
7.2.2 消费行为变量分析 |
7.2.3 消费态度变量分析 |
7.3 枣产品的消费影响因素分析 |
7.3.1 实证模型构建 |
7.3.2 交叉因素分析 |
7.3.3 变量选择说明 |
7.3.4 模型结果分析 |
7.4 本章小结 |
8 中国枣产业市场供求均衡分析 |
8.1 有效需求分析 |
8.1.1 市场需求现状与需求特征分析 |
8.1.2 基于情景分析法的市场需求量预期 |
8.1.3 市场需求潜力分析 |
8.2 市场供给分析 |
8.2.1 供给总量激增,增速呈放缓趋势 |
8.2.2 低端初级加工品供应过多 |
8.2.3 高端精深加工品供应严重不足 |
8.3 市场供求均衡理论分析 |
8.3.1 市场供求关系变化分析 |
8.3.2 供给侧结构性改革后的市场供求关系分析 |
8.4 市场供求均衡路径分析 |
8.4.1 市场供求的差距分析 |
8.4.2 市场供求均衡的路径分析 |
8.5 本章小结 |
9 主要结论与对策建议 |
9.1 主要结论 |
9.2 对策建议 |
参考文献 |
附录 |
发表论文和承担科研情况 |
作者简介 |
致谢 |
详细摘要 |
(2)枣树种质资源形态学评价及品种AFLP鉴定(论文提纲范文)
符号说明 |
中文摘要 |
英文摘要 |
1 引言 |
1.1 枣树种质资源研究进展 |
1.1.1 枣的起源与演化 |
1.1.2 我国枣树资源的分布情况 |
1.1.3 枣树种质资源农艺性状评价 |
1.1.4 枣树种质资源的分类与鉴定 |
1.2 AFLP 技术在种质资源研究中的应用 |
1.2.1 AFLP 技术的原理及特点 |
1.2.2 AFLP 技术在植物种质资源研究中的应用 |
1.3 枣树主要农艺性状 |
1.3.1 枣头 |
1.3.2 二次枝 |
1.3.3 枣吊及叶片 |
1.4 本研究的目的及意义 |
2 材料与方法 |
2.1 枣树种质资源的收集与保存 |
2.2 枣树种质资源圃的构建 |
2.3 枣树表型性状调查 |
2.3.1 枣树表型性状变异分析 |
2.3.1.1 枣头性状调查 |
2.3.1.2 二次枝性状调查 |
2.3.1.3 枣吊长度及每吊叶片数调查 |
2.3.2 枣树表型性状相关性分析 |
2.3.3 枣树表型性状主成分分析 |
2.3.4 枣树表型性状聚类分析 |
2.4 AFLP 分析 |
2.4.1 供试品种的采集 |
2.4.2 枣基因组 DNA 的提取 |
2.4.3 限制性酶切及连接反应 |
2.4.4 预扩增 |
2.4.5 选择性扩增 |
2.4.6 PAGE 电泳 |
2.4.7 数据处理与分析 |
3 结果与分析 |
3.1 枣品种形态学评价 |
3.1.1 枣品种表型性状变异分析 |
3.1.2 枣品种表型性状相关性分析 |
3.1.3 枣品种表型性状主成分分析 |
3.1.4 枣品种表型性状聚类分析 |
3.2 AFLP 分析 |
3.2.1 DNA 的提取 |
3.2.2 引物组合的筛选 |
3.2.3 多态性分析 |
3.2.4 遗传多样性与亲缘关系分析 |
3.2.5 AFLP 聚类分析 |
4 讨论 |
4.1 枣形态变异特点 |
4.2 形态学评价注意问题 |
4.3 基于 AFLP 的枣品种分析 |
5 结论 |
参考文献 |
致谢 |
攻读学位期间发表的学术论文 |
(3)新疆红枣消费市场调查研究 ——以上海市为例(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
插图目录 |
插表目录 |
第1章 引言 |
1.1 研究背景及研究意义 |
1.2 相关研究进展 |
1.3 研究内容、方法及技术路线 |
第2章 新疆红枣产业发展现状 |
2.1 新疆红枣总体状况 |
2.2 新疆红枣市场开拓状况 |
2.3 小结 |
第3章 上海市经济发展及干鲜果消费特征 |
3.1 上海市经济社会发展水平 |
3.2 上海市干鲜果消费水平 |
3.3 上海市干鲜果需求弹性分析 |
3.4 上海市干鲜果消费特征 |
3.5 小结 |
第4章 上海市场新疆红枣经销状况调查与分析 |
4.1 调研方案 |
4.2 主要市场的红枣销售情况 |
4.3 市场总体特征分析 |
4.4 小结 |
第5章 上海市场新疆红枣消费偏好调查分析 |
5.1 调查目的及调查设计 |
5.2 消费者基本特征分析 |
5.3 调研数据的基本内容和初步分析 |
5.4 调研数据的交叉分析 |
5.5 小结 |
第6章 新疆红枣开拓上海市场存在的问题 |
6.1 无统一分级标准,质量良莠不齐 |
6.2 缺乏管控,红枣价格混乱 |
6.3 假冒产品肆虐,品牌受到危机 |
6.4 市场细分较差,进超市、专卖、批发不明确 |
6.5 宣传不到位,消费者认识不足 |
第7章 研究结论与对策建议 |
7.1 促进新疆红枣开拓上海市场的建议 |
7.2 本文的局限性 |
参考文献 |
附录 |
致谢 |
作者简介 |
(4)3个鲜食枣品种叶片光合特性及其相关性状研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 文献综述 |
1.1 枣树研究概况 |
1.1.1 枣树生物学特性 |
1.1.2 枣树利用价值 |
1.1.3 枣的起源及分布 |
1.1.4 枣的品种资源及鉴定 |
1.1.5 枣的国内外引种 |
1.1.6 枣树栽培技术研究 |
1.2 鲜食枣研究概况 |
1.2.1 鲜食枣资源、引种与良种选育研究 |
1.2.2 鲜食枣栽培技术研究 |
1.3 枣子贮藏保鲜技术研究 |
1.4 枣属植物光合特性研究 |
1.5 鲜食枣生产中存在的问题 |
1.5.1 品种结构不合理 |
1.5.2 栽培管理技术欠缺 |
1.5.3 未注意枣树栽培的生态区域 |
1.5.4 贮藏技术不过关 |
1.6 本研究的目的与意义 |
2 材料与方法 |
2.1 试验地概况与试验材料 |
2.1.1 试验地概况 |
2.1.2 试验材料 |
2.2 研究方法 |
2.2.1 鲜食枣光合作用测定 |
2.2.1.1 鲜食枣光合速率日变化的测定 |
2.2.1.2 鲜食枣光合—光响应特性的测定 |
2.2.1.3 鲜食枣光合—CO_2响应特性的测定 |
2.2.2 鲜食枣叶绿素荧光参数测定方法 |
2.2.3 鲜食枣叶片叶面积、比叶重、叶绿素、糖和淀粉含量测定 |
2.2.3.1 叶面积和比叶重测定 |
2.2.3.2 叶绿素含量的测定 |
2.2.3.3 叶片可溶性糖含量测定 |
2.2.3.4 叶片还原糖含量测定 |
2.2.3.5 叶片淀粉含量测定 |
2.2.4 鲜食枣叶片解剖特性观测 |
2.2.4.1 叶表皮气孔观测 |
2.2.4.2 叶片解剖结构观察 |
2.3 数据处理与分析 |
3 结果与分析 |
3.1 鲜食枣叶片光合作用日变化 |
3.1.1 环境因子日变化 |
3.1.2 鲜食枣净光合速率日变化 |
3.1.3 鲜食枣气孔导度日变化 |
3.1.4 鲜食枣蒸腾速率日变化 |
3.1.5 鲜食枣胞间 CO_2浓度(Ci)日变化 |
3.1.6 鲜食枣气孔限制值(Ls)日变化 |
3.1.7 鲜食枣水分利用率(WUE)日变化 |
3.1.8 鲜食枣光能利用率(SUE)日变化 |
3.2 环境因子对鲜食枣光合作用的响应 |
3.2.1 鲜食枣品种叶片净光合速率—光强响应曲线 |
3.2.2 鲜食枣品种叶片光合作用—CO_2响应曲线 |
3.3 鲜食枣叶片净光合速率与比叶重、叶绿素含量、糖和淀粉含量的关系 |
3.3.1 鲜食枣叶片净光合速率与比叶重的关系 |
3.3.2 鲜食枣叶片净光合速率与叶绿素的关系 |
3.3.3 鲜食枣叶片净光合速率与糖和淀粉含量的关系 |
3.4 鲜食枣叶片解剖特性研究 |
3.4.1 鲜食枣叶片下表皮气孔观测 |
3.4.2 鲜食枣叶片解剖结构观测 |
3.5 鲜食枣净光合速率与主要生理生态因子的相关性分析 |
3.6 多云天气条件下鲜食枣光合作用日变化 |
3.6.1 多云天气条件下环境因子日变化 |
3.6.2 不同天气鲜食枣净光合速率日变化 |
3.6.3 不同天气鲜食枣气孔导度日变化 |
3.6.4 不同天气鲜食枣蒸腾速率日变化 |
3.6.5 不同天气鲜食枣胞间 CO_2浓度(Ci)日变化 |
3.6.6 不同天气鲜食枣气孔限制值(Ls)日变化 |
3.6.7 不同天气鲜食枣水分利用率(WUE)日变化 |
3.6.8 不同天气鲜食枣光能利用率(SUE)日变化 |
3.7 鲜食枣叶片叶绿素荧光特性 |
3.7.1 PSⅡ光化学特性比较 |
3.7.2 叶绿素荧光参数的日变化 |
3.8 遮阴对鲁北冬枣叶绿素荧光特性的影响 |
3.8.1 PSⅡ光化学特性比较 |
3.8.2 叶绿素荧光参数的日变化 |
3.9 遮阴对鲁北冬枣生理指标的影响 |
3.9.1 遮阴对鲁北冬枣叶绿素含量的影响 |
3.9.2 遮阴对鲁北冬枣糖和淀粉含量的影响 |
4 讨论 |
4.1 鲜食枣净光合速率的日变化和光合“午休”现象 |
4.2 光强对鲜食枣光合作用的影响 |
4.3 CO_2浓度对鲜食枣光合作用的影响 |
4.4 鲜食枣叶片生理指标与光合能力的关系 |
4.5 叶片解剖结构与光合能力的关系 |
4.6 净光合速率与主要生理生态因子的关系 |
4.7 光合速率日变化与天气状况的关系 |
4.8 3 个鲜食枣品种的叶绿素荧光特性 |
4.9 遮阴条件对鲁北冬枣叶绿素荧光特性及生理指标的影响 |
5 结论 |
参考文献 |
附录 |
缩略词表 |
个人简介 |
主要学术研究成果 |
致谢 |
(5)枣树良种无公害栽培技术研究(论文提纲范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
1 研究现状及立题依据 |
1.1 研究目的和意义 |
1.1.1 枣树的价值 |
1.1.2 枣树的品种 |
1.1.3 枣树主要病虫害 |
1.2 枣树无公害防治研究进展 |
1.2.1 农业防治 |
1.2.2 物理防治 |
1.2.3 化学防治 |
1.2.4 生物防治 |
1.2.5 综合防治 |
1.3 枣树裂果影响因子研究进展 |
1.3.1 裂果类型和衡量指标 |
1.3.2 影响裂果的因素 |
1.4 立题依据与技术路线 |
1.4.1 立题依据 |
1.4.2 技术路线 |
2 金丝小枣、冬枣绿盲蝽无公害防治研究 |
2.1 试验材料与方法 |
2.1.1 试验地情况 |
2.1.2 试验材料 |
2.1.3 试验设计 |
2.1.4 数据调查与统计分析方法 |
2.2 试验结果与分析 |
2.2.1 嫩叶期绿盲蝽防治效果 |
2.2.2 花蕾期绿盲蝽防治效果分析 |
2.2.3 幼果期绿盲蝽防治效果分析 |
2.2.4 对金丝小枣、冬枣的安全性评价 |
2.3 小结 |
3 枣树裂果防治研究及枣种质裂果特性鉴定 |
3.1 试验材料与方法 |
3.1.1 试验地情况 |
3.1.2 材料与方法 |
3.1.3 数据调查与统计分析 |
3.2 试验结果分析 |
3.2.1 室外防治裂果试验 |
3.2.2 多品种裂果调查 |
3.2.3 果实室内浸泡试验 |
3.3 小结 |
4 绿色食品(AA级)金丝小枣栽培技术规程的制定 |
4.1 标准进展情况 |
4.2 制定依据 |
4.3 绿色食品(AA级)金丝小枣栽培技术规程(草案) |
5 结论与讨论 |
5.1 结论 |
5.2 讨论 |
参考文献 |
个人简介 |
第一导师简介 |
第二导师简介 |
致谢 |
(6)灰枣离体叶片高效再生体系建立的研究(论文提纲范文)
致谢 |
缩略词表 |
摘要 |
第一章 文献综述 |
1 枣资源概况 |
1.1 枣的起源 |
1.2 枣的分布及栽培现状 |
1.3 枣的常规繁殖方式 |
2 枣树组织培养研究进展 |
2.1 无菌短枝扦插途径 |
2.2 器官发生途径 |
2.2.1 愈伤组织培养 |
2.2.2 胚培养 |
2.2.3 胚乳培养 |
2.2.4 花药培养 |
2.2.5 原生质体培养及融合 |
2.3 体细胞胚发生途径 |
3 枣树组织培养技术的应用 |
3.1 多倍体育种 |
3.2 人工种子 |
3.3 遗传转化研究 |
4 影响枣树组织培养的有关因素及研究进展 |
4.1 外植体 |
4.1.1 取材时间 |
4.1.2 取材部位 |
4.1.3 外植体的灭菌 |
4.1.4 外植体的放置方式 |
4.1.5 继代次数和周期 |
4.2 培养基成分 |
4.2.1 基本培养基 |
4.2.2 生长调节物质 |
4.2.3 琼脂和蔗糖 |
4.2.4 培养基的pH 值 |
4.2.5 营养添加物 |
4.3 培养条件 |
4.3.1 光照 |
4.3.2 温度 |
4.4 褐变和玻璃化现象 |
4.5 试管苗移栽 |
5 枣离体叶片再生植株研究进展及其影响因素 |
5.1 基因型 |
5.2 培养基的成分 |
5.3 叶片对再生效果的影响 |
5.4 培养条件 |
5.5 玻璃化和褐化的影响 |
第二章 引言 |
第三章 愈伤组织分化不定芽 |
1 材料与方法 |
1.1 材料 |
1.1.1 植物材料 |
1.1.2 药品试剂 |
1.1.3 仪器设备 |
1.2 试验设计与方法 |
1.2.1 大田叶片接种前的灭菌处理 |
1.2.2 愈伤组织的诱导 |
1.2.2.1 最佳外植体及培养条件的筛选 |
1.2.2.2 最佳培养基的筛选 |
1.2.3 愈伤组织的分化 |
1.2.4 培养条件 |
1.2.5 数据统计与分析 |
2 结果与分析 |
2.1 叶片来源对愈伤组织诱导的影响 |
2.2 不同部位叶片对愈伤组织诱导的影响 |
2.3 叶片不同部位对愈伤组织诱导的影响 |
2.4 叶片切割方式对愈伤组织诱导的影响 |
2.5 叶片接种方向对愈伤组织诱导的影响 |
2.6 暗培养时间对愈伤组织诱导的影响 |
2.7 培养基对愈伤组织诱导的影响 |
2.8 激素种类及浓度对愈伤组织分化的影响 |
3 小结 |
3.1 外植体对灰枣叶片愈伤组织诱导的影响 |
3.2 培养基对灰枣叶片愈伤组织诱导的影响 |
3.3 光照时间对灰枣叶片愈伤组织诱导的影响 |
3.4 愈伤组织分化不定芽 |
第四章 叶片直接分化不定芽 |
1 材料与方法 |
1.1 材料 |
1.1.1 植物材料 |
1.1.2 药品试剂及仪器设备 |
1.2 试验设计与方法 |
1.2.1 最佳再生培养基的筛选 |
1.2.2 影响叶片再生的因素 |
1.2.3 培养条件 |
1.2.4 数据统计与分析 |
2 结果与分析 |
2.1 培养基对叶片再生不定芽的影响 |
2.2 不同部位叶片对叶片再生不定芽的影响 |
2.3 同一叶片不同部位对叶片再生的影响 |
2.4 接种方向对叶片再生的影响 |
2.5 蔗糖浓度对叶片再生的影响 |
2.6 培养瓶透气性对叶片再生的影响 |
2.7 暗培养时间对叶片再生的影响 |
2.8 AgNO3 浓度对叶片再生的影响 |
3 小结 |
3.1 外植体对灰枣叶片直接再生不定芽的影响 |
3.2 培养基对灰枣叶片再生不定芽的影响 |
3.3 AgNO_3 的作用 |
3.4 光照条件对灰枣叶片再生的影响 |
3.5 培养瓶透气性的问题 |
3.6 蔗糖的作用 |
第五章 不定根分化不定芽 |
1 材料与方法 |
1.1 材料 |
1.1.1 植物材料 |
1.1.2 药品试剂及仪器设备 |
1.2 试验设计及方法 |
1.2.1 叶片不定根的诱导 |
1.2.2 不定根的分化 |
1.2.3 培养条件 |
1.2.4 数据统计与分析 |
2 结果与分析 |
2.1 不同激素浓度对叶片分化不定根的影响 |
2.2 不同激素浓度对不定根分化不定芽的影响 |
2.2.1 6-BA 与NAA 不同浓度配比对分化芽的影响 |
2.2.2 TDZ 与NAA 不同浓度配比对分化芽的影响 |
2.2.3 不同基本培养基对根分化芽的影响 |
3 小结 |
第六章 灰枣叶片再生苗的增殖生根培养 |
1 材料与方法 |
1.1 材料 |
1.1.1 植物材料 |
1.1.2 药品试剂及仪器设备 |
1.2 试验设计与方法 |
1.2.1 不定芽继代增殖试验设计 |
1.2.2 再生苗生根试验设计 |
1.2.3 培养条件 |
1.2.4 数据统计分析 |
2 结果与分析 |
2.1 不同激素配比对不定芽继代增殖影响 |
2.2 不同激素浓度配比对灰枣再生苗生根的影响 |
2.3 试管苗生根的动态观察 |
3 小结 |
3.1 枣再生苗的增殖 |
3.2 枣再生苗的生根 |
第七章 结论与讨论 |
1 有关再生植株发生途径的问题 |
1.1 愈伤组织分化不定芽 |
1.2 叶片直接再生不定芽 |
1.3 不定根分化不定芽 |
1.4 灰枣离体叶片再生体系的特点 |
2 有待进一步解决的问题 |
参考文献 |
图版 |
英文摘要 |
(8)乐陵无核金丝小枣组培快繁技术体系的研究(论文提纲范文)
1 材料与方法 |
1.1 试验材料 |
1.2 试验方法 |
1.2.1 初代培养 |
1.2.2分化培养 |
1.2.3 生根培养 |
1.2.4 移栽驯化 |
1.3 试验条件 |
2 结果与分析 |
2.1 初代培养基的筛选 |
2.1.1 适宜初代培养外植体的筛选 |
2.1.2 不同浓度的激素对水培芽生长的影响 |
2.2 分化培养基的筛选 |
2.2.1 不同种类的培养基对试管苗分化的影响 |
2.2.2 不同浓度的激素对试管苗分化的影响 |
2.2.3 pH值对试管苗分化的影响 |
2.2.4 其它因素对试管苗分化的影响 |
2.3 生根培养基的筛选 |
2.3.1 不同种类的培养基对试管苗生根的影响 |
2.3.2 不同激素处理对试管苗生根的影响 |
2.4 生根试管苗的移栽 |
2.4.1 移栽基质对试管苗移栽成活率的影响 |
2.4.2 移栽步骤 |
3 讨论 |
3.1 外植体的选择是初代培养成功的关键 |
3.2 培养基的选择 |
3.3 外源植物激素 |
3.4 pH值 |
3.5 培养条件 |
3.6 驯化现象 |
3.7 移栽条件 |
4 结论 |
(9)枣组织培养技术体系的建立(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1. 引言 |
1.1 枣树在生产上的繁殖现状 |
1.2 枣树组织培养研究现状 |
1.3 组织培养影响因素 |
1.4 实验研究的目的和意义 |
2. 材料与方法 |
2.1 试验材料 |
2.2 方法 |
2.2.1 灭菌方法的研究 |
2.2.1.1 当年新生枣头消毒方法: |
2.2.1.2 生长旺盛期半木质化茎段的消毒方法 |
2.2.1.3 受到内生菌污染的外植体的消毒方法 |
2.2.1.4 休眠枝水培萌发的枣头茎段的消毒方法 |
2.2.2 外植体取材的研究 |
2.2.3 培养基的筛选 |
2.2.3.1 启动培养 |
2.2.3.2 继代培养 |
2.2.3.3 GA_3在继代培养中的作用 |
2.3 数据处理 |
2.4 培养条件 |
3. 结果与分析 |
3.1 新生枣头灭菌效果比较 |
3.2 生长旺盛期冬枣茎段灭菌效果比较 |
3.3 母株受到内生真菌污染时茎段灭菌效果比较 |
3.4 休眠枝水培芽灭菌效果比较 |
3.5 不同月份采集的休眠枝水培发芽比较 |
3.6 不同粗度休眠枝水培发芽比较 |
3.7 不同类型枝条水培效果比较 |
3.8 不同采样时期灭菌效果比较 |
3.9 不同部位取材做外植体的比较 |
3.10 启动培养 |
3.11 继代培养 |
3.12 GA_3在继代培养中的作用 |
4. 讨论 |
4.1 灭菌剂的选择 |
4.2 灭菌的方法 |
4.3 内生菌的处理 |
4.4 外植体的取材时间 |
4.5 外植体的取材部位 |
4.6 生长调节剂在启动培养中的作用 |
4.7 组培苗的黄化 |
4.8 组培苗的接种密度 |
5. 结论 |
参考文献 |
图版 |
就读期间发表的学术论文 |
作者简介 |
致谢 |
(10)硅对金丝小枣盐胁迫的缓解效应(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
Abstract |
前言 |
1 文献综述 |
1.1 枣树研究 |
1.1.1 金丝小枣研究现状 |
1.2 植物硅营养 |
1.2.1 土壤中的有效硅及有效性硅肥的种类 |
1.2.2 硅是植物体的组成部分 |
1.2.3 硅对植物生长的重要性 |
1.2.4 硅与植物生长和抗逆性 |
1.2.4.1 硅促进植物生长发育 |
1.2.4.2 硅调节营养元素的吸收 |
1.2.4.3 硅提高植物抗病能力 |
1.2.5 硅提高植物抗逆性的机制 |
1.2.6 枣树施硅研究 |
1.3 本项目研究的目的及意义 |
2 材料与方法 |
2.1 实验材料 |
2.2 实验设计 |
2.3 测试指标及方法 |
2.3.1 不同处理生长状况的观察及生长量测定 |
2.3.2 叶绿素含量的测定 |
2.3.3 叶片光合参数测定 |
2.3.4 叶片荧光参数测定 |
2.3.5 游离脯氨酸的测定 |
2.3.6 可溶性总糖的测定 |
2.3.7 枣树叶膜脂过氧化作用测定 |
2.3.7.1 细胞质膜透性的测定 |
2.3.7.2 丙二醛含量的测定 |
2.3.7.3 过氧化氢酶活性测定 |
2.3.7.4 过氧化物酶活性测定 |
2.3.8 叶片可溶性蛋白及枝条贮藏蛋白 SDS-PAGE 分析 |
2.3.8.1 叶片可溶性蛋白提取 |
2.3.8.2 叶片可溶性蛋白定量 |
2.3.8.3 叶片可溶性蛋白 SDS-PAGE 电泳 |
2.3.8.4 枝干内贮藏蛋白提取 |
2.3.8.5 枝干内贮藏蛋白 SDS-PAGE 分析 |
2.4 数据处理分析 |
3 结果与分析 |
3.1 硅对盐胁迫下金丝小枣生长量及生物量的影响 |
3.1.1 硅对盐胁迫下金丝小枣地径生长量的影响 |
3.1.2 硅对盐胁迫下金丝小枣新梢生长量的影响 |
3.1.3 硅对盐胁迫下金丝小枣生物量的影响 |
3.1.4 硅对盐胁迫下金丝小枣枣吊木质化的影响 |
3.1.5 小结 |
3.2 硅对盐胁迫下金丝小枣光合特性及叶绿素含量的影响 |
3.2.1 硅对盐胁迫下金丝小枣净光合速率的影响 |
3.2.2 硅对盐胁迫下金丝小枣蒸腾速率的影响 |
3.2.3 硅对盐胁迫下金丝小枣气孔导度的影响 |
3.2.4 硅对盐胁迫下金丝小枣细胞间二氧化碳浓度的影响 |
3.2.5 硅对盐胁迫下金丝小枣叶绿素a 含量的影响 |
3.2.6 硅对盐胁迫下金丝小枣叶绿素b 含量的影响 |
3.2.7 硅对盐胁迫下金丝小枣叶绿素总含量的影响 |
3.2.8 小结 |
3.3 硅对盐胁迫下金丝小枣荧光参数的影响 |
3.3.1 硅对盐胁迫下金丝小枣光化学效率的影响 |
3.3.2 硅对盐胁迫下金丝小枣电子传递速率的影响 |
3.3.3 小结 |
3.4 硅对盐胁迫下金丝小枣游离脯氨酸和可溶性糖含量的影响 |
3.4.1 硅对盐胁迫下金丝小枣游离脯氨酸含量的影响 |
3.4.2 硅处理对盐胁迫下可溶性糖含量的影响 |
3.4.3 小结 |
3.5 硅对盐胁迫下金丝小枣细胞质膜伤害及 POD、CAT 活性的影响 |
3.5.1 硅对盐胁迫下金丝小枣丙二醛含量的影响 |
3.5.2 硅对盐胁迫下金丝小枣细胞质膜透性的影响 |
3.5.3 硅对盐胁迫下金丝小枣过氧化物酶活性的影响 |
3.5.4 硅对盐胁迫下金丝小枣过氧化氢酶活性的影响 |
3.5.5 小结 |
3.6 硅对盐胁迫下金丝小枣蛋白质表达的影响 |
3.6.1 硅对盐胁迫下金丝小枣叶片可溶性蛋白含量的影响 |
3.6.2 叶片可溶性蛋白质 SDS-PAGE 分析 |
3.6.3 枝条贮藏蛋白质 SDS-PAGE 分析 |
3.6.4 小结 |
4 结论 |
4.1 硅对盐胁迫下金丝小枣生长量的影响 |
4.2 硅对盐胁迫下金丝小枣光合性能的影响 |
4.3 硅对盐胁迫下金丝小枣渗透调节的影响 |
4.4 硅对盐胁迫下金丝小枣叶片细胞质膜稳定性的影响 |
4.5 硅对盐胁迫下金丝小枣蛋白表达的影响 |
参考文献 |
四、优质无核金丝小枣育苗技术(论文参考文献)
- [1]供给侧结构性改革背景下中国枣产业经济发展问题研究[D]. 刘妮雅. 河北农业大学, 2018(04)
- [2]枣树种质资源形态学评价及品种AFLP鉴定[D]. 谢永波. 山东农业大学, 2014(12)
- [3]新疆红枣消费市场调查研究 ——以上海市为例[D]. 张昭豹. 新疆农业大学, 2014(05)
- [4]3个鲜食枣品种叶片光合特性及其相关性状研究[D]. 王林云. 浙江农林大学, 2010(06)
- [5]枣树良种无公害栽培技术研究[D]. 马雯彦. 北京林业大学, 2010(11)
- [6]灰枣离体叶片高效再生体系建立的研究[D]. 喻晓敏. 河南农业大学, 2009(06)
- [7]乐陵小枣 名满天下[J]. 凡星. 中国品牌与防伪, 2008(11)
- [8]乐陵无核金丝小枣组培快繁技术体系的研究[J]. 徐宪斌,高凤菊,朱金英. 山东农业大学学报(自然科学版), 2008(02)
- [9]枣组织培养技术体系的建立[D]. 赵薇. 河北农业大学, 2007(06)
- [10]硅对金丝小枣盐胁迫的缓解效应[D]. 胡东锋. 南京林业大学, 2007(02)