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N、P营养调控玉米水分关系差异的生理与分子机制

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 文献综述第10-20页
    1.1 干旱胁迫对植物水分关系的影响第10-11页
    1.2 N、P 营养对干旱胁迫条件下植物水分关系的影响第11-13页
        1.2.1 氮磷营养通过调节蒸腾速率以及水孔蛋白来调节根系吸水第11-12页
        1.2.2 氮磷营养通过改变根系结构调节根系吸水第12-13页
    1.3 干旱胁迫对 ROS 代谢的影响第13-14页
        1.3.1 干旱胁迫下 ROS 的产生与代谢第13-14页
        1.3.2 ROS 通过调节水孔蛋白抑制根系吸水第14页
        1.3.3 ROS 可以诱导气孔关闭第14页
    1.4 干旱胁迫与氮磷营养对植物光合作用的影响第14-16页
        1.4.1 干旱胁迫抑制光合作用的机制第14-15页
        1.4.2 氮磷营养对光合作用的影响第15-16页
    1.5 植物渗透调节对干旱胁迫的响应第16-17页
    1.6 抗逆相关基因对干旱胁迫及氮磷营养的响应第17-19页
        1.6.1 调控水通道基因第17-18页
        1.6.2 抗氧化酶基因对干旱胁迫的响应第18页
        1.6.3 脯氨酸合成有关的酶基因第18-19页
        1.6.4 ABA 代谢及信号转导相关基因对干旱胁迫的响应第19页
    1.7 研究目的与意义第19-20页
第二章 材料与方法第20-27页
    2.1 材料培养和处理第20页
    2.2 叶片相对含水量的测定第20页
    2.3 根系水导的测定第20-21页
    2.4 光合速率,蒸腾速率,气孔导度,胞间二氧化碳浓度的测定:第21页
    2.5 ROS 的定量分析第21页
    2.6 抗氧化酶活性的测定第21-22页
    2.7 游离脯氨酸含量的测定第22页
    2.8 可溶性糖含量测定第22页
    2.9 RNA 提取和 REAL-TIME PCR第22-24页
        2.9.1 RNA 提取第22-23页
        2.9.2 除去 RNA 中的基因组 DNA第23页
        2.9.3 RNA 浓度测定第23页
        2.9.4 RNA 完整性检验第23页
        2.9.5 cDNA 第一链的合成第23-24页
        2.9.6 Real-time PCR第24页
    2.10 水孔蛋白表达量测定(WESTERN-BLOT)第24-27页
        2.10.1 水孔蛋白的提取第24-25页
        2.10.2 电泳第25页
        2.10.3 湿法转膜第25页
        2.10.4 封闭第25页
        2.10.5 免疫反应第25页
        2.10.6 化学发光法检测第25-27页
第三章 结果与分析第27-37页
    3.1 氮磷营养对不同干旱胁迫条件下玉米幼苗水分关系的影响第27-29页
        3.1.1 对叶片相对含水量的影响第27页
        3.1.2 对玉米幼苗根系水导的影响第27-28页
        3.1.3 对玉米幼苗主根水孔蛋白 ZmPIP2;1 基因和蛋白表达的影响第28-29页
    3.2 氮磷营养对不同干旱胁迫条件下玉米幼苗根系 ROS 代谢的影响第29-32页
        3.2.1 对 ROS 含量的影响第29-30页
        3.2.2 对抗氧化酶活性的影响第30-32页
    3.3 氮磷营养对不同干旱胁迫下玉米根系渗透调节物质的影响第32-33页
    3.4 氮磷营养对不同干旱胁迫下玉米幼苗叶片光合作用及气体交换的影响第33-34页
    3.5 氮磷营养对干旱胁迫下逆境相关基因表达量的影响第34-37页
第四章 讨论第37-40页
    4.1 氮磷营养对干旱胁迫下玉米水分关系的影响第37页
    4.2 氮磷营养对干旱胁迫下玉米幼苗根系 ROS 代谢的影响第37-38页
    4.3 氮磷营养对干旱胁迫下玉米幼苗光合作用的影响第38-39页
    4.4 氮磷营养对干旱胁迫下玉米根系渗透调节物质的影响第39页
    4.5 氮磷营养对干旱胁迫下逆境相关基因表达量的影响第39-40页
第五章 结论第40-41页
参考文献第41-50页
致谢第50-51页
作者简介第51页

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