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一氧化氮通过调节磷酸盐吸收与转运促进水稻磷营养

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
缩略词表第12-14页
第一章 前言第14-27页
    1.1 植物磷营养研究进展第14-19页
        1.1.1 磷的生物学作用第14页
        1.1.2 植物缺磷的原因及其严重程度第14-15页
        1.1.3 缺磷对植物造成的危害第15页
        1.1.4 植物响应低磷胁迫的机制第15-19页
    1.2 一氧化氮(NO)在植物中功能的研究进展第19-26页
        1.2.1 NO理化性质及研究历程第19页
        1.2.2 NO在植物体内的合成机制第19-21页
        1.2.3 NO的生物学作用第21-26页
    1.3 本论文的立题依据及研究意义第26-27页
第二章 材料和方法第27-36页
    2.1 试验材料的培养及处理第27-28页
        2.1.1 试验材料的培养第27页
        2.1.2 试验材料的处理第27-28页
    2.2 主要仪器与试剂第28-29页
        2.2.1 主要仪器第28页
        2.2.2 主要试剂第28-29页
    2.3 磷含量的测定第29-30页
        2.3.1 标准曲线制作第29页
        2.3.2 总磷含量的测定第29-30页
    2.4 实时荧光定量PCR分析第30-35页
        2.4.1 总RNA提取第30页
        2.4.2 RNA质量检测与定量第30-31页
        2.4.3 cDNA的合成第31页
        2.4.4 引物设计第31-34页
        2.4.5 实时荧光定量PCR第34-35页
    2.5 数据处理及作图第35-36页
第三章 结果第36-47页
    3.1 SNP对水稻植株中磷含量的影响第36-37页
    3.2 SNP及NO清除剂处理后水稻根内源NO与磷含量的变化第37-40页
    3.3 SNP对磷酸转运子基因表达的影响第40-42页
    3.4 SNP对磷代谢通路调节基因表达的影响第42-47页
第四章 讨论第47-54页
    4.1 NO对水稻磷元素积累的促进作用具有浓度效应第47-48页
    4.2 NO清除剂cPTIO处理后内源NO和磷含量第48-49页
    4.3 L-NNA和Tungstate对磷积累的抑制作用不同第49页
    4.4 NO对磷酸转运子基因表达的调控第49-51页
    4.5 NO对磷代谢通路调节基因表达的调控第51-54页
第五章结论与展望第54-56页
    5.1 结论第54-55页
    5.2 展望第55-56页
参考文献第56-69页
致谢第69-70页

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