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丛枝菌根真菌(AMF)调控杨树生长及干旱响应机制的研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 文献综述第15-31页
    1.1 杨树的经济价值第15页
    1.2 根际土壤微生物第15-16页
    1.3 丛枝菌根(AM)概述第16-17页
    1.4 AM 的生态学功能第17-18页
        1.4.1 AMF 对植物生长的影响第17页
        1.4.2 AMF 对土壤微生物群落结构影响第17-18页
        1.4.3 AMF 对植物和土壤碳固定的影响第18页
    1.5 AMF 提高植物的抗旱性第18-28页
        1.5.1 促进植物的营养吸收第19-20页
        1.5.2 促进植物的水分利用第20-21页
        1.5.3 改善土壤结构第21-22页
        1.5.4 提高植物的光合能力第22-23页
        1.5.5 对植物渗透调节能力的影响第23-25页
        1.5.6 对植物抗氧化能力的影响第25-26页
        1.5.7 AMF 提高植物抗旱性的分子机制第26-28页
    1.6 研究的目和意义第28-31页
第二章 AMF 对杨树生长及能源性状的影响第31-46页
    2.1 试验材料第32页
        2.1.1 供试植物第32页
        2.1.2 供试菌种第32页
        2.1.3 培养基质第32页
    2.2 试验设计第32页
    2.3 试验方法第32-34页
        2.3.1 菌根侵染率的测定第32-33页
        2.3.2 生物量和接种效应的测定第33页
        2.3.3 生长指标的测定第33页
        2.3.4 根系吸收面积的测定第33页
        2.3.5 相对叶绿素含量的测定第33页
        2.3.6 气体交换参数第33-34页
        2.3.7 TOC 含量和 GCV 的测定第34页
        2.3.8 木质素和纤维素含量的测定第34页
    2.4 数据处理第34页
    2.5 结果分析第34-43页
        2.5.1 土壤条件、接种处理以及两者的交互作用对杨树幼苗各项指标的影响第34-36页
        2.5.2 不同处理对杨树幼苗侵染率和接种效应的影响第36-37页
        2.5.3 不同处理对杨树幼苗生长的影响第37页
        2.5.4 不同处理对杨树幼苗根系吸收面积的影响第37-38页
        2.5.5 不同处理对杨树幼苗相对叶绿素含量(SPAD)的影响第38-39页
        2.5.6 不同处理对杨树幼苗气体交换参数的影响第39-40页
        2.5.7 不同处理对杨树幼苗 TOC 含量的影响第40-41页
        2.5.8 不同处理对杨树幼苗 GCV 的影响第41-42页
        2.5.9 不同处理对杨树幼苗茎部木质素和纤维素含量的影响第42-43页
    2.6 讨论第43-46页
第三章 AMF 对杨树根际微生物群落结构、球囊霉素和土壤有机碳含量的影响第46-60页
    3.1 试验材料第47页
        3.1.1 供试作物第47页
        3.1.2 供试菌种第47页
        3.1.3 培养基质第47页
    3.2 试验设计第47页
    3.3 试验方法第47-52页
        3.3.1 土壤有机碳含量的测定第47-48页
        3.3.2 球囊霉素(Glomalin)含量测定第48页
        3.3.3 土壤真菌和细菌的群落的巢式 PCR-DGGE 分析第48-52页
    3.4 数据处理第52页
    3.5 结果分析第52-58页
        3.5.1 巢式 PCR 终产物和 DGGE 图谱分析第52-54页
        3.5.2 接种 AMF 对杨树根际真菌群落结构的影响第54页
        3.5.3 接种 AMF 对杨树根际细菌群落的影响第54-55页
        3.5.4 接种 AMF 对杨树根际土壤有机质含量的影响第55-56页
        3.5.5 接种 AMF 对杨树根际土壤球囊霉素含量的影响第56-57页
        3.5.6 接种 AMF 对杨树根际土壤 EE-GRSP/有机碳、T-GRSP/有机碳和EE-GRSP/T-GRSP 的影响第57-58页
    3.6 讨论第58-60页
第四章 干旱条件下 AMF 对杨树光合效应及叶绿素荧光参数的影响第60-73页
    4.1 试验材料第61页
        4.1.1 供试植物第61页
        4.1.2 供试菌种第61页
        4.1.3 培养基质第61页
    4.2 试验设计第61页
    4.3 试验方法第61-62页
        4.3.1 侵染率的测定第61页
        4.3.2 生长指标的测定第61页
        4.3.3 叶绿素含量的测定第61-62页
        4.3.4 叶绿素荧光参数的测定第62页
        4.3.5 气体交换参数的测定第62页
        4.3.6 水分饱和亏缺的测定第62页
        4.3.7 气孔特征的测定第62页
        4.3.8 导管纤维细胞特征的测定第62页
    4.4 数据处理第62-63页
    4.5 结果分析第63-70页
        4.5.1 不同水分条件下 AMF 对杨树生长的影响第63-64页
        4.5.2 不同水分条件下 AMF 对杨树相对叶绿素含量的影响第64-65页
        4.5.3 不同水分条件下 AMF 对杨树叶绿素荧光参数的影响第65-66页
        4.5.4 不同水分条件下 AMF 对杨树气体交换参数的影响第66-67页
        4.5.5 不同水分条件下 AMF 对杨树气孔特征的影响第67-68页
        4.5.6 不同水分条件下 AMF 对杨树导管和纤维细胞特征的影响第68-69页
        4.5.7 不同水分条件下 AMF 对杨树水分饱和亏缺的影响第69-70页
    4.6 讨论第70-73页
第五章 干旱条件下 AMF 对杨树渗透调节能力及抗氧化能力的影响第73-84页
    5.1 试验材料第74页
    5.2 试验设计第74页
    5.3 试验方法第74-78页
        5.3.1 MDA 含量的测定第74页
        5.3.2 游离脯氨酸含量的测定第74-75页
        5.3.3 可溶性蛋白含量的测定第75-76页
        5.3.4 POD 活性的测定第76-77页
        5.3.5 SOD 活性的测定第77-78页
    5.4 数据处理第78页
    5.5 结果分析第78-82页
        5.5.1 不同水分条件下 AMF 对杨树叶片 MDA 含量的影响第78-80页
        5.5.2 不同水分条件下 AMF 对杨树叶片游离脯氨酸含量的影响第80页
        5.5.3 不同水分条件下 AMF 对杨树叶片可溶性蛋白含量的影响第80-81页
        5.5.4 不同水分条件下 AMF 对杨树叶片 POD 活性的影响第81-82页
        5.5.5 不同水分条件下 AMF 对杨树叶片 SOD 活性的影响第82页
    5.6 讨论第82-84页
第六章 干旱条件下 AMF 对杨树叶片水孔蛋白基因表达的影响第84-97页
    6.1 试验材料第85页
    6.2 试验设计第85页
    6.3 试验方法第85-88页
        6.3.1 叶片相对含水量的测定第85页
        6.3.2 水分利用效率的测定第85页
        6.3.3 RNA 提取第85-86页
        6.3.4 总 RNA 的浓度、纯度及完整性的检测第86页
        6.3.5 cDNA 第一条链合成第86页
        6.3.6 qRT-PCR 分析第86-88页
    6.4 数据处理第88页
    6.5 结果分析第88-95页
        6.5.1 叶片相对含水量第88-89页
        6.5.2 水分利用效率第89-90页
        6.5.3 总 RNA 质量第90页
        6.5.4 目的基因的克隆验证第90-93页
        6.5.5 水孔蛋白 PIP 家族基因的表达分析第93-95页
    6.6 讨论第95-97页
第七章 结论与展望第97-99页
    7.1 研究特色与创新点第97页
    7.2 研究结论第97页
    7.3 研究展望第97-99页
参考文献第99-113页
致谢第113-114页
作者简介第114页

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