摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
縮略语词汇表 | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-22页 |
·硫化氢的研究现状 | 第10-14页 |
·硫化氢的体内代谢 | 第10-11页 |
·硫化氢的生物学效应 | 第11-12页 |
·硫化氢与一氧化氮的关系 | 第12-14页 |
·植物一氧化氮的研究进展 | 第14-17页 |
·NO在植物中的产生途径 | 第14-15页 |
·NO的生物学效应 | 第15-16页 |
·植物体内NO测定 | 第16-17页 |
·镉对植物的毒害及植物响应 | 第17-20页 |
·Cd对植物的毒害 | 第17-18页 |
·植物对Cd胁迫的响应 | 第18-20页 |
·本文的研究目的和内容 | 第20-22页 |
第二章 硫化氢和一氧化氮对镉诱导的紫花苜蓿根部氧化伤害的缓解作用 | 第22-38页 |
·材料与方法 | 第22-25页 |
·化学试剂 | 第22页 |
·植物材料培养与处理 | 第22页 |
·镉含量测定 | 第22-23页 |
·组织染色分析 | 第23页 |
·TBARS含量测定 | 第23页 |
·酶活性测定 | 第23页 |
·总RNA的提取和定量RT-PCR | 第23-24页 |
·采用Greiss试剂法检测NO含量 | 第24页 |
·通过LSCM检测内源NO的分布 | 第24-25页 |
·统计分析 | 第25页 |
·结果分析 | 第25-34页 |
·NaHS和SNP能够缓解镉引起的脂质过氧化 | 第25-26页 |
·H_2S和NO缓解Cd诱导的苜蓿根部脂质过氧化损伤,而不是其他的分解产物 | 第26-27页 |
·通过组织化学染色进一步检测H_2S和NO对苜蓿幼苗的影响 | 第27-29页 |
·NaHS和SNP能够缓解Cd对生长的抑制作用并能降低Cd的积累 | 第29-30页 |
·SOD,POD和APX活性及转录水平的变化 | 第30-32页 |
·H_2S能够提升内源NO的含量 | 第32页 |
·通过LSCM观察内源NO的含量变化及分布 | 第32-34页 |
·讨论 | 第34-38页 |
·H_2S和NO缓解Cd毒性 | 第34-35页 |
·植物在对抗Cd胁迫的响应中H_2S与NO可能存在着互作 | 第35-38页 |
研究生期间发表的研究论文 | 第38-40页 |
参考文献 | 第40-50页 |
致谢 | 第50页 |