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5-氨基乙酰丙酸调控干旱胁迫下油菜幼苗生长的生理机制研究

目录第6-9页
致谢第9-10页
摘要第10-12页
Abstract第12-14页
缩略词表第15-17页
1 文献综述第17-34页
    1.1 活性氧清除系统第17-20页
        1.1.1 干旱胁迫对活性氧产生的影响第17-18页
        1.1.2 活性氧的清除机制第18-20页
    1.2 光合系统对干旱胁迫的响应第20-25页
        1.2.1 干旱胁迫对CO_2扩散的影响第20-22页
        1.2.2 干旱胁迫对碳同化的影响第22-23页
        1.2.3 干旱胁迫对叶绿素荧光的影响第23-25页
    1.3 渗透调节物质在干旱胁迫下的作用第25-28页
        1.3.1 有机渗透调节物质第25-26页
        1.3.2 无机离子第26-28页
    1.4 5-氨基乙酰丙酸的生物合成及在农业生产上的应用第28-31页
        1.4.1 5-氨基乙酰丙酸合成的调控第28-30页
        1.4.2 外源ALA对植物生长的调控第30-31页
        1.4.3 外源ALA对植物逆境适应性的调控第31页
    1.5 研究目的第31-34页
2 外源ALA对PEG诱导的水分缺失胁迫下油菜子叶期幼苗活性氧清除系统的影响第34-49页
    2.1 材料与方法第35-39页
        2.1.1 材料培养与试验设计第35页
        2.1.2 叶绿素和丙二醛测定第35-36页
        2.1.3 超氧阴离子和过氧化氢测定第36页
        2.1.4 抗氧化物质含量测定第36-37页
        2.1.5 抗氧化酶活性测定第37-38页
        2.1.6 总RNA提取和基因表达分析第38-39页
        2.1.7 数据分析第39页
    2.2 结果与分析第39-44页
        2.2.1 ALA和PEG诱导的水分缺失胁迫对子叶期幼苗生长的影响第39-41页
        2.2.2 ALA和PEG诱导的水分缺失胁迫对子叶中活性氧自由基的影响第41-42页
        2.2.3 ALA和PEG诱导的水分缺失胁迫对抗氧化物质含量的影响第42-43页
        2.2.4 ALA和PEG诱导的水分缺失胁迫对抗氧化酶活性及基因表达的影响第43-44页
    2.3 讨论第44-49页
3 外源ALA对干旱胁迫下油菜幼苗抗氧化酶活性及相关基因表达的影响第49-57页
    3.1 材料与方法第49-51页
        3.1.1 试验材料及设计第49-50页
        3.1.2 丙二醛及过氧化氢测定第50页
        3.1.3 抗氧化酶活性测定第50页
        3.1.4 总RNA提取和荧光实时定量PCR第50页
        3.1.5 数据分析第50-51页
    3.2 结果与分析第51-54页
        3.2.1 ALA和干旱胁迫对MDA和H_2O_2积累影响第51-52页
        3.2.2 ALA和干旱胁迫对抗氧化酶活性的影响第52-53页
        3.2.3 ALA和干旱胁迫对抗氧化酶基因表达的影响第53-54页
    3.3 讨论第54-57页
4 外源ALA能够提高干旱胁迫下油菜幼苗的光合作用第57-71页
    4.1 材料与方法第58-60页
        4.1.1 试验材料及设计第58页
        4.1.2 叶绿素含量测定第58页
        4.1.3 光合气体交换参数测定第58页
        4.1.4 叶绿素荧光参数测定第58-59页
        4.1.5 碳水化合物及可溶性蛋白测定第59页
        4.1.6 卡尔文循环基因表达的分析第59页
        4.1.7 数据分析第59-60页
    4.2 结果与分析第60-67页
        4.2.1 ALA和干旱胁迫对油菜幼苗生长的影响第60-61页
        4.2.2 ALA和干旱胁迫对光合气体交换的影响第61-62页
        4.2.3 ALA和干旱胁迫对叶绿素荧光的影响第62-64页
        4.2.4 ALA和干旱胁迫对碳水化合物及可溶性蛋白的影响第64-65页
        4.2.5 ALA和干旱胁迫对卡尔文循环基因表达的影响(表4.3是不是可以移到本段上面?这样就可以在同一页了)第65-67页
    4.3 讨论第67-71页
5 外源ALA对干旱胁迫下油菜幼苗水分调节及矿质元素吸收的影响第71-85页
    5.1 材料与方法第72-73页
        5.1.1 试验材料及设计第72页
        5.1.2 叶片相对含水量和水势测定第72页
        5.1.3 总可溶性糖、总游离氨基酸及脯氨酸测定第72-73页
        5.1.4 矿质元素含量测定第73页
        5.1.5 数据分析第73页
    5.2 结果与分析第73-81页
        5.2.1 ALA和干旱胁迫对叶片相对含水量和水势的影响第73页
        5.2.2 ALA和干旱胁迫有机渗透调节物质的影响第73-75页
        5.2.3 ALA和干旱胁迫对K~+和Na~+含量的影响第75-77页
        5.2.4 ALA和干旱胁迫对叶片中矿质元素含量的影响第77-81页
        5.2.5 ALA和干旱肋、迫对根中矿质元素含量的影响第81页
    5.3 讨论第81-85页
6 外源ALA对PEG诱导的水分缺失胁迫下油菜幼苗叶绿素合成的影响第85-95页
    6.1 材料与方法第86-87页
        6.1.1 材料培养及处理第86页
        6.1.2 叶绿素测定第86页
        6.1.3 ALA合成能力测定第86-87页
        6.1.4 叶绿素合成相关基因表达第87页
        6.1.5 数据分析第87页
    6.2 结果与分析第87-91页
        6.2.1 不同浓度ALA对叶绿素含量及ALA合成能力的影响第87-89页
        6.2.2 ALA和PEG处理对叶绿素含量和ALA合成能力的影响第89-90页
        6.2.3 ALA和PEG处理对叶绿素合成基因表达的影响第90-91页
    6.3 讨论第91-95页
7 结论与展望第95-97页
    7.1 结论第95-96页
    7.2 展望第96-97页
参考文献第97-114页

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