摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
缩略词 | 第13-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-48页 |
1 植物抗旱研究进展 | 第14-18页 |
·干旱胁迫对植物细胞膜稳定性的影响 | 第14-15页 |
·干旱胁迫对植物光合作用的影响 | 第15页 |
·干旱胁迫对植物抗氧化系统的影响 | 第15-16页 |
·干旱胁迫对植物渗透调节物质的影响 | 第16-17页 |
·干旱胁迫对植物其它方面的影响 | 第17-18页 |
2 蛋白质组学及其在植物非生物胁迫研究中的应用 | 第18-26页 |
·蛋白质组学定义及研究内容 | 第18-19页 |
·蛋白质组学的研究路线与关键技术 | 第19-22页 |
·双向电泳 | 第20页 |
·凝胶图像分析 | 第20-21页 |
·质谱鉴定 | 第21页 |
·生物信息学分析 | 第21-22页 |
·蛋白质组学在植物非生物胁迫研究中的应用 | 第22-26页 |
·干旱胁迫 | 第22页 |
·水涝胁迫 | 第22-23页 |
·盐渍胁迫 | 第23-24页 |
·温度胁迫 | 第24页 |
·臭氧胁迫 | 第24-25页 |
·重金属胁迫 | 第25-26页 |
3 代谢组学及其在植物非生物胁迫研究中的应用 | 第26-33页 |
·代谢组学定义及研究内容 | 第26页 |
·代谢组学的研究路线与关键技术 | 第26-31页 |
·样品制备 | 第28页 |
·分离鉴定技术 | 第28-30页 |
·GC-MS 与LC-MS 技术 | 第28-29页 |
·NMR 技术 | 第29-30页 |
·数据分析 | 第30-31页 |
·非监督方法 | 第30-31页 |
·有监督方法 | 第31页 |
·代谢组学在植物非生物胁迫研究中的应用 | 第31-33页 |
·干旱胁迫 | 第31-32页 |
·盐渍胁迫 | 第32页 |
·温度胁迫 | 第32-33页 |
4 代谢组学与蛋白质组学的整合 | 第33页 |
5 研究意义与主要内容 | 第33-37页 |
·研究意义 | 第33-35页 |
·主要研究内容 | 第35-36页 |
·技术路线 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-48页 |
第二章 狗牙根干旱相关蛋白研究 | 第48-77页 |
1 引言 | 第48-49页 |
2 材料与方法 | 第49-53页 |
·植物材料与生长条件 | 第49-50页 |
·试验处理与设计 | 第50页 |
·叶片生理指标测定 | 第50页 |
·叶片总蛋白的提取与定量 | 第50-51页 |
·2-DE 与凝胶染色 | 第51页 |
·凝胶图像的获取与分析 | 第51-52页 |
·蛋白点的质谱鉴定 | 第52页 |
·数据分析 | 第52-53页 |
3 结果 | 第53-63页 |
·叶片对干旱胁迫的生理响应 | 第53-55页 |
·叶片蛋白对干旱胁迫的响应 | 第55-63页 |
4 讨论 | 第63-69页 |
5 小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
第三章 狗牙根干旱相关蛋白的免疫印迹分析 | 第77-103页 |
1 引言 | 第77-78页 |
2 材料与方法 | 第78-81页 |
·植物材料与生长条件 | 第78-79页 |
·试验处理与设计 | 第79页 |
·狗牙根6 个基因型的抗旱性评价 | 第79-80页 |
·土壤与叶片含水量测定 | 第79-80页 |
·草坪目测质量评价 | 第80页 |
·叶片生理指标测定 | 第80页 |
·蛋白电泳与免疫印迹 | 第80-81页 |
·数据分析 | 第81页 |
3 结果 | 第81-91页 |
·土壤与植物中水分状况 | 第81-83页 |
·草坪目测质量评价 | 第83-84页 |
·叶片对干旱胁迫的生理响应 | 第84-86页 |
·干旱相关蛋白的免疫印迹分析 | 第86-91页 |
4 讨论 | 第91-95页 |
·叶片相对含水量与狗牙根抗旱性 | 第91页 |
·草坪目测质量与狗牙根抗旱性 | 第91-92页 |
·各生理指标与狗牙根抗旱性 | 第92-93页 |
·Fv/Fm 与狗牙根抗旱性 | 第92页 |
·Pn 与狗牙根抗旱性 | 第92-93页 |
·EL 与狗牙根抗旱性 | 第93页 |
·干旱相关蛋白表达与狗牙根抗旱性 | 第93-95页 |
·Rubisco LSU 与狗牙根抗旱性 | 第93-94页 |
·Mn-SOD、DHAR 以及MDHAR 与狗牙根抗旱性 | 第94-95页 |
5 小结 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-103页 |
第四章 狗牙根干旱相关代谢产物研究 | 第103-132页 |
1 引言 | 第103-104页 |
2 材料与方法 | 第104-107页 |
·植物材料与生长条件 | 第104页 |
·试验处理与设计 | 第104页 |
·土壤与叶片含水量测定 | 第104-105页 |
·叶片生理指标测定 | 第105页 |
·根系生长指标测定 | 第105页 |
·代谢产物提取 | 第105-106页 |
·GC-MS 分析 | 第106页 |
·数据分析 | 第106-107页 |
3 结果 | 第107-120页 |
·土壤与植物中水分状况 | 第107页 |
·叶片对干旱胁迫的生理响应 | 第107-110页 |
·根系对干旱胁迫的形态响应 | 第110-111页 |
·叶片代谢产物对不同程度干旱胁迫的响应 | 第111-117页 |
·根系代谢产物对重度干旱胁迫的响应 | 第117-120页 |
4 讨论 | 第120-124页 |
5 小结 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-132页 |
第五章 结论与展望 | 第132-134页 |
1、主要结论 | 第132-133页 |
2、创新之处 | 第133页 |
3、本研究的后续工作 | 第133-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
攻读博士学位期间的学术论文及其它 | 第136-140页 |
上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第140页 |