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深色有隔内生真菌嗜鱼外瓶霉(Exophiala pisciphila)增强玉米细胞壁镉固定机制研究

摘要第3-6页
Abstract第6-8页
第一章 前言第13-25页
    1.1 细胞壁在植物耐重金属中的作用第13-20页
        1.1.1 植物细胞壁组分第13-16页
        1.1.2 细胞壁固定重金属是植物耐受重金属的重要机制第16-18页
        1.1.3 细胞壁组分对重金属的响应机理第18-20页
    1.2 DSE影响植物重金属耐性第20-22页
        1.2.1 DSE与重金属第20页
        1.2.2 DSE对植物响应重金属胁迫的影响第20-22页
    1.3 研究目的意义及技术路线第22-25页
        1.3.1 研究目的及意义第22-24页
        1.3.2 技术路线第24-25页
第二章 DSE对玉米Cd积累和分布的影响第25-40页
    引言第25页
    2.1 材料和方法第25-28页
        2.1.1 供试植物和DSE菌株第25-26页
        2.1.2 DSE和玉米水培体系的建立第26页
        2.1.3 实验设计第26页
        2.1.4 DSE在玉米根部的定殖第26-27页
        2.1.5 玉米生物量及Cd含量的测定第27页
        2.1.6 玉米根组织的Cd亚细胞分布第27-28页
        2.1.7 数据统计与作图第28页
    2.2 结果第28-37页
        2.2.1 DSE对玉米生物量和Cd积累的影响第28-32页
        2.2.2 DSE对Cd在玉米根细胞分布及含量的影响第32-37页
    2.3 讨论第37-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第三章 DSE对玉米细胞壁结构及Cd积累的影响第40-63页
    引言第40页
    3.1 材料和方法第40-44页
        3.1.1 供试植物和DSE菌株第40-41页
        3.1.2 实验设计第41页
        3.1.3 玉米细胞壁的提取第41页
        3.1.4 玉米细胞壁及非细胞壁Cd含量的测定第41页
        3.1.5 玉米细胞壁组分分级提取第41-42页
        3.1.6 玉米细胞壁各组分Cd含量的测定第42页
        3.1.7 玉米细胞壁傅里叶变换红外光谱(FTIR)的测定第42页
        3.1.8 玉米细胞壁果胶甲酯酶(PME)活性的测定第42页
        3.1.9 玉米细胞壁苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性的测定第42-43页
        3.1.10 玉米细胞壁过氧化物酶(POD)活性的测定第43页
        3.1.11 玉米细胞壁代谢相关基因的表达第43-44页
        3.1.12 数据统计与作图第44页
    3.2 结果第44-59页
        3.2.1 DSE对玉米细胞壁中Cd含量的影响第44-45页
        3.2.2 DSE对玉米细胞壁不同组分Cd含量的影响第45-46页
        3.2.3 DSE对玉米细胞壁不同组分吸附Cd官能团的影响第46-55页
        3.2.4 DSE对玉米细胞壁代谢相关酶活性的影响第55-57页
        3.2.5 DSE对玉米细胞壁代谢相关基因表达的影响第57-59页
    3.3 讨论第59-62页
        3.3.1 DSE对细胞壁组分Cd分布和吸附官能团的影响第59-60页
        3.3.2 DSE对细胞壁代谢相关酶活性和基因表达的影响第60-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第四章 DSE和Cd对玉米根转录调控的影响第63-100页
    引言第63页
    4.1 材料和方法第63-66页
        4.1.1 供试植物和DSE菌株第63页
        4.1.2 实验设计第63-64页
        4.1.3 玉米根组织总RNA提取及检测第64页
        4.1.4 cDNA文库的构建和测序第64页
        4.1.5 测序数据质量评估第64页
        4.1.6 序列比对第64-65页
        4.1.7 基因功能注释第65页
        4.1.8 基因差异表达分析第65页
        4.1.9 差异表达基因的GO和KEGG富集分析第65页
        4.1.10 实时荧光定量PCR验证转录表达谱结果第65-66页
    4.2 结果与分析第66-95页
        4.2.1 玉米根样总RNA质量分析第66-67页
        4.2.2 RNA-seq数据质量分析第67-69页
        4.2.3 样品重复相关性分析第69页
        4.2.4 差异表达基因分析第69-75页
        4.2.5 qRT-PCR验证差异表达基因分析第75-76页
        4.2.6 差异表达基因GO分析第76-88页
        4.2.7 差异表达基因KEGG分析第88-91页
        4.2.8 细胞壁组分代谢相关差异表达基因分析第91-95页
    4.3 讨论第95-97页
        4.3.1 Cd胁迫下DSE对玉米细胞壁代谢的影响第95页
        4.3.2 Cd胁迫下DSE对玉米碳代谢的影响第95-96页
        4.3.3 Cd胁迫下DSE对玉米氮代谢的影响第96-97页
        4.3.4 Cd胁迫下DSE对玉米抗氧化系统的影响第97页
        4.3.5 Cd胁迫下DSE对玉米抵御系统响应的影响第97页
    4.4 本章小结第97-100页
第五章 全文总结及展望第100-104页
    5.1 主要结论第100-101页
    5.2 本研究的创新点第101-102页
    5.3 展望第102-104页
附录1 缩略词第104-105页
附录2 玉米表皮细胞沉积颗粒EDX能谱第105-106页
附录3 玉米皮层细胞沉积颗粒EDX能谱第106-107页
附录4 玉米内皮层细胞沉积颗粒EDX能谱第107-108页
附录5 玉米木质部细胞沉积颗粒EDX能谱第108-109页
附录6 玉米韧皮部细胞沉积颗粒EDX能谱第109-110页
附录7 Cd和DSE双因子共同调控的30条差异表达基因第110-111页
附录8 细胞壁代谢相关差异表达基因第111-117页
参考文献第117-129页
博士在读期间主要科研成绩第129-130页
致谢第130-131页

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