摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 文献综述 | 第7-14页 |
1.1 研究背景与进展 | 第7-13页 |
1.1.1 Zn在调控作物产量、品质和可塑性发育中具有重要作用 | 第7-8页 |
1.1.2 Zn在调节光合作用效率以及激素水平和响应的主要研究进展 | 第8页 |
1.1.3 植物Zn转运蛋白的主要研究进展 | 第8-10页 |
1.1.4 Zn缺乏对含Zn金属酶的影响 | 第10页 |
1.1.5 miRNA在植物株型可塑性发育和营养元素缺乏适应中具有重要作用 | 第10-11页 |
1.1.6 miRNA参与调控植物生长发育的主要研究进展 | 第11-12页 |
1.1.7 miRNA调控植物营养元素缺乏适应的主要研究进展 | 第12-13页 |
1.2 研究目的及意义 | 第13-14页 |
第二章 材料与方法 | 第14-24页 |
2.1 实验材料 | 第14页 |
2.2 实验方法 | 第14-24页 |
2.2.1 培养条件 | 第14页 |
2.2.2 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)分析 | 第14-16页 |
2.2.3 抗氧化能力分析 | 第16页 |
2.2.4 光合作用指数定量测量 | 第16页 |
2.2.5 MiRNA基因芯片 | 第16-18页 |
2.2.6 MicroRNA靶基因预测及顺势作用元件分析 | 第18页 |
2.2.7 MiRNA 5′RACE | 第18-19页 |
2.2.8 基因表达RT-PCR分析 | 第19-20页 |
2.2.9 成熟miRNA茎环RT-PCR | 第20-21页 |
2.2.10 miRNA及靶基因转入本生烟草叶片瞬时共表达 | 第21页 |
2.2.11 无机磷酸盐测定 | 第21页 |
2.2.12 激素测定 | 第21-22页 |
2.2.13 SOD酶活测定 | 第22页 |
2.2.14 CA酶活测定 | 第22页 |
2.2.15 ADH酶活测定 | 第22-24页 |
第三章 实验结果与分析 | 第24-36页 |
3.1 高粱Zn缺乏耐受性分析 | 第24-25页 |
3.2 缺Zn会导致非气孔限制的光合作用效率降低 | 第25-27页 |
3.3 miRNAs在Zn缺乏响应过程中起重要作用 | 第27-32页 |
3.3.1 高粱中的Zn缺乏响应miRNAs | 第27-28页 |
3.3.2 MiRNAs参与Zn调控的高粱发育过程 | 第28-31页 |
3.3.3 Zn缺乏通过micro RNA调节通路引起无机磷酸盐的累积 | 第31-32页 |
3.4 Zn缺乏造成的影响 | 第32-36页 |
3.4.1 Zn缺乏影响了CSD的功能 | 第32-33页 |
3.4.2 Zn缺乏抑制了ADH的活性 | 第33-34页 |
3.4.3 Zn恢复后CA优先获得Zn供给 | 第34-36页 |
第四章 结论与讨论 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-44页 |
致谢 | 第44-45页 |
个人简介 | 第45页 |