致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
缩略词表 | 第13-17页 |
1 引言 | 第17-28页 |
1.1 蔬菜作物灰霉病害的发生与防控 | 第17-19页 |
1.1.1 蔬菜作物灰霉病害对生产的影响 | 第17-18页 |
1.1.2 灰霉病的防控 | 第18-19页 |
1.2 植物的诱导抗病性 | 第19-23页 |
1.2.1 系统获得性抗性SAR | 第19-21页 |
1.2.2 系统诱导性抗性ISR | 第21页 |
1.2.3 灰霉病与诱导抗病性 | 第21-23页 |
1.3 N-酰基乙醇胺及其类似物与诱导抗病性 | 第23-26页 |
1.3.1 N-酰基乙醇胺与诱导抗病性 | 第24-25页 |
1.3.2 N-酰基高丝氨酸内酯与诱导抗病性 | 第25-26页 |
1.4 本文研究的目的意义 | 第26-28页 |
2 番茄N-酰基乙醇胺代谢对灰霉病侵染的响应及作用研究 | 第28-47页 |
2.1 试验材料与方法 | 第29-37页 |
2.1.1 材料培养及处理 | 第29-30页 |
2.1.2 系统发育树构建 | 第30-31页 |
2.1.3 载体构建 | 第31-32页 |
2.1.4 实验设计 | 第32页 |
2.1.5 B.cinerea的培养及接种方法 | 第32-33页 |
2.1.6 叶绿素荧光成像分析 | 第33页 |
2.1.7 番茄植株叶片发病率和发病指数分析 | 第33-34页 |
2.1.8 台盼蓝染色方法 | 第34页 |
2.1.9 总RNA的提取、纯化和cDNA的合成 | 第34-35页 |
2.1.10 Real-time PCR分析基因的相对表达量 | 第35页 |
2.1.11 B.cinerea生长量及NAE代谢基因表达量的测定 | 第35-37页 |
2.2 结果与分析 | 第37-45页 |
2.2.1 NAE代谢相关基因家族比对分析 | 第37-38页 |
2.2.2 番茄叶片接种灰霉菌后NAE代谢基因相对表达量的变化 | 第38-39页 |
2.2.3 N-酰基乙醇胺对体外培养B.cinerea菌丝生长的影响 | 第39-40页 |
2.2.4 N-酰基乙醇胺对番茄灰霉病抗性的影响 | 第40-41页 |
2.2.5 PLD3、PLD6、FAAH1和FAAH11基因沉默植株对番茄灰霉病抗性影响 | 第41-45页 |
2.3 讨论 | 第45-47页 |
3 N-酰基乙醇胺参与诱导番茄对B.cinerea抗性的机制研究 | 第47-59页 |
3.1 材料与方法 | 第48-50页 |
3.1.1 材料及培养 | 第48页 |
3.1.2 试验设计 | 第48-49页 |
3.1.3 植物内源激素含量的测定方法 | 第49页 |
3.1.4 其他试验方法 | 第49-50页 |
3.2 结果与分析 | 第50-57页 |
3.2.1 NAE18:2对番茄灰霉病抗性及相关抗病基因表达的影响 | 第50-52页 |
3.2.2 NAE18:2处理对灰霉菌接种后番茄叶片激素含量的影响 | 第52-53页 |
3.2.3 NAPE-PLD3沉默植株接种灰霉菌后对NAE代谢基因及相关抗病基因表达的影响 | 第53-55页 |
3.2.4 NAE18:2处理对番茄激素突变体及野生型植株对灰霉病抗性的变化 | 第55-57页 |
3.3 讨论 | 第57-59页 |
4 番茄B. cinerea接种下N-酰基乙醇胺类似物诱导系统抗病性的效应研究 | 第59-72页 |
4.1 材料试验与方法 | 第60-63页 |
4.1.1 材料培养及处理 | 第60-62页 |
4.1.2 灰霉病病斑面积的测定 | 第62-63页 |
4.2 结果与分析 | 第63-70页 |
4.2.1 N-酰基高丝氨酸内酯类物质对番茄接种B.cinerea后叶片病斑面积的影响 | 第63-64页 |
4.2.2 DHL对体外培养B.cinerea菌丝生长的影响 | 第64-65页 |
4.2.3 DHL根部处理对番茄叶片灰霉病抗性的影响 | 第65页 |
4.2.4 DHL单一叶位处理对番茄不同叶位灰霉病抗性的影响 | 第65-68页 |
4.2.5 DHL根部处理对灰霉菌接种后番茄叶片激素相关基因表达及含量的影响 | 第68-69页 |
4.2.6 DHL根部处理对JA合成突变体及其野生型植株灰霉病抗性的影响 | 第69-70页 |
4.3 讨论 | 第70-72页 |
5 结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-86页 |
个人简历 | 第86-87页 |
发表论文 | 第87页 |