摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 稀土元素简介及应用现状 | 第12-14页 |
1.1.1 稀土元素简介及物理化学性质 | 第12-13页 |
1.1.2 稀土元素应用现状及发展趋势 | 第13-14页 |
1.2 稀土元素环境积累与污染 | 第14-15页 |
1.3 稀土元素环境植物学效应 | 第15-18页 |
1.3.1 稀土元素对植物地上器官影响 | 第15-16页 |
1.3.2 稀土元素对植物根系影响 | 第16-18页 |
1.4 紫外线-B 环境植物学效应 | 第18-20页 |
1.4.1 全球环境变化引起紫外线-B 现状 | 第18-19页 |
1.4.2 紫外线-B 对植物伤害效应及机理 | 第19-20页 |
1.5 稀土元素和紫外线-B 复合生物学效应 | 第20-21页 |
1.5.1 稀土元素和紫外线-B 对植物复合影响 | 第20-21页 |
1.5.2 稀土元素和紫外线-B 复合效应机理 | 第21页 |
1.6 本论文的立题依据及研究内容 | 第21-27页 |
1.6.1 立题依据 | 第21-22页 |
1.6.2 研究内容 | 第22-23页 |
1.6.3 技术路线 | 第23-26页 |
1.6.4 研究意义 | 第26-27页 |
第二章 镧和紫外线-B 对根系形态与生长复合影响 | 第27-51页 |
2.1 前言 | 第27页 |
2.2 材料与方法 | 第27-31页 |
2.2.1 试材培养与处理 | 第27-29页 |
2.2.2 大豆幼苗根系形态指标与生物量测定 | 第29-30页 |
2.2.3 大豆幼苗根毛与根尖观测 | 第30页 |
2.2.4 大豆幼苗根系营养离子吸收测定 | 第30页 |
2.2.5 大豆幼苗根系活力与细胞质膜透性测定 | 第30-31页 |
2.2.6 数据分析与处理 | 第31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-49页 |
2.3.1 镧和紫外线-B 对大豆幼苗根系形态与生长影响 | 第31-38页 |
2.3.2 镧和紫外线-B 对大豆幼苗根尖及根毛影响 | 第38-42页 |
2.3.3 镧和紫外线-B 对大豆幼苗根系鲜重、干重影响 | 第42-43页 |
2.3.4 镧和紫外线-B 对根系营养离子吸收影响 | 第43-47页 |
2.3.5 镧和紫外线-B 对根系活力与细胞质膜透性影响 | 第47-49页 |
2.3.6 镧和紫外线-B 处理下根系上述指标之间相关性分析 | 第49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 镧和紫外线-B 对调控根系生长信号物质影响 | 第51-66页 |
3.1 前言 | 第51页 |
3.2 材料与方法 | 第51-54页 |
3.2.1 试材培养与处理 | 第51页 |
3.2.2 根系一氧化氮(NO)含量测定 | 第51-52页 |
3.2.3 根系激素信号物质含量测定 | 第52-53页 |
3.2.4 根系活性氧(ROS)含量测定 | 第53-54页 |
3.2.5 根系 SOD、POD、CAT 抗氧化酶活性测定 | 第54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-64页 |
3.3.1 镧和紫外线-B 对 NO 含量影响 | 第54-56页 |
3.3.2 镧和紫外线-B 对激素信号物质含量影响 | 第56-60页 |
3.3.3 镧和紫外线-B 对 ROS 含量影响 | 第60-61页 |
3.3.4 镧和紫外线-B 对抗氧化酶活性影响 | 第61-64页 |
3.3.5 根系各信号物质相关性分析 | 第64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 镧和紫外线-B 对大豆幼苗根系硝酸盐同化影响 | 第66-74页 |
4.1 前言 | 第66页 |
4.2 材料与方法 | 第66-68页 |
4.2.1 试材培养与处理 | 第66页 |
4.2.2 根系硝态氮与铵态氮含量测定 | 第66-67页 |
4.2.3 根系硝酸还原酶(NR)活性测定 | 第67页 |
4.2.4 根系亚硝酸还原酶(NiR)活性测定 | 第67-68页 |
4.3 结果与讨论 | 第68-73页 |
4.3.1 镧和紫外线-B 对根系硝态氮含量影响 | 第68页 |
4.3.2 镧和紫外线-B 对根系 NR 活性影响 | 第68-69页 |
4.3.3 镧和紫外线-B 对根系 NiR 活性影响 | 第69-70页 |
4.3.4 镧和紫外线-B 对根系铵态氮含量影响 | 第70-71页 |
4.3.5 镧和紫外线-B 处理下硝酸盐同化过程各指标相关性分析 | 第71-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 镧和紫外线-B 对大豆幼苗根系氨同化影响 | 第74-83页 |
5.1 前言 | 第74页 |
5.2 材料与方法 | 第74-76页 |
5.2.1 试材培养与处理 | 第74页 |
5.2.2 根系谷氨酰胺合酶(GS)活性测定 | 第74-75页 |
5.2.3 根系谷氨酸合成酶(GOGAT)活性测定 | 第75页 |
5.2.4 根系谷氨酸脱氢酶(GDH)活性测定 | 第75页 |
5.2.5 根系游离氨基酸和可溶性蛋白含量测定 | 第75-76页 |
5.3 结果与讨论 | 第76-82页 |
5.3.1 镧和紫外线-B 对根系 GS/OGAT 活性影响 | 第76-77页 |
5.3.2 镧和紫外线-B 对根系 GDH 活性影响 | 第77-78页 |
5.3.3 镧和紫外线-B 对根系游离氨基酸含量影响 | 第78-79页 |
5.3.4 镧和紫外线-B 对根系可溶性蛋白含量影响 | 第79-80页 |
5.3.5 镧和紫外线-B 处理下氨同化过程各指标相关性分析 | 第80-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 镧和紫外线-B 对关键酶 NR 构象与基因影响 | 第83-97页 |
6.1 前言 | 第83-84页 |
6.2 材料与方法 | 第84-86页 |
6.2.1 试材准备与处理 | 第84页 |
6.2.2 NR 蛋白分子动力学模拟表面电荷分布与量化计算 | 第84页 |
6.2.3 镧和紫外线-B 处理后 NR 同步荧光光谱分析 | 第84页 |
6.2.4 镧和紫外线-B 处理后 NR UV-Vis 吸收光谱分析 | 第84页 |
6.2.5 荧光定量 PCR 检测 NR 基因表达与 mRNA 含量 | 第84-86页 |
6.3 结果与讨论 | 第86-96页 |
6.3.1 镧和紫外线-B 对 NR 蛋白表面电荷分布影响 | 第86-87页 |
6.3.2 镧和紫外线-B 对 NR 蛋白几何构型影响 | 第87-90页 |
6.3.3 镧和紫外线-B 对 NR UV-Vis 吸收光谱影响 | 第90-92页 |
6.3.4 镧和紫外线-B 对 NR 同步荧光光谱影响 | 第92-93页 |
6.3.5 镧和紫外线-B 对 NR 基因表达与 mRNA 含量影响 | 第93-96页 |
6.4 本章小结 | 第96-97页 |
主要结论 | 第97-99页 |
创新点 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-113页 |
附录 Ⅰ 攻读博士期间发表论文 | 第113-114页 |
附录 Ⅱ 英文缩写与中文名称对照 | 第114页 |