符号说明 | 第5-11页 |
摘要 | 第11-13页 |
Abstract | 第13-15页 |
1 前言 | 第16-31页 |
1.1 低温逆境对植物的影响 | 第16-19页 |
1.1.1 低温逆境对植物生长发育的影响 | 第16页 |
1.1.2 低温逆境对植物生理特性的影响 | 第16-19页 |
1.1.2.1 对光合作用的影响 | 第16-18页 |
1.1.2.2 对膜系统和抗氧化系统的影响 | 第18-19页 |
1.2 植物中H_2S的研究进展 | 第19-22页 |
1.2.1 H_2S的产生途径 | 第19-20页 |
1.2.2 H_2S在植物中的生理功能 | 第20-22页 |
1.2.2.1 调节植物的生长发育 | 第20-21页 |
1.2.2.2 调控植物对生物与非生物胁迫的响应 | 第21-22页 |
1.2.2.3 调节植物的光合作用 | 第22页 |
1.3 H_2S与植物中其他信号分子的互作 | 第22-29页 |
1.3.1 H_2S与NO的信号转导关系 | 第22-24页 |
1.3.2 H_2S与Ca~(2+)的交叉互作关系 | 第24-26页 |
1.3.3 H_2S与H_2O_2的交叉互作关系 | 第26-29页 |
1.3.4 H_2S与激素的交叉互作关系 | 第29页 |
1.4 本研究的目的与意义 | 第29-31页 |
2 材料与方法 | 第31-38页 |
2.1 供试材料与试验设计 | 第31-32页 |
2.1.1 供试材料 | 第31页 |
2.1.2 试验设计 | 第31-32页 |
2.1.2.1 低温下硫化氢与一氧化氮互作提高黄瓜光合碳同化机理 | 第31页 |
2.1.2.2 钙在硫化氢诱导黄瓜低温光合适应性中的作用 | 第31-32页 |
2.1.2.3 过氧化氢参与硫化氢诱导黄瓜耐冷机理 | 第32页 |
2.2 测定项目与方法 | 第32-37页 |
2.2.1 生长量 | 第32页 |
2.2.2 根系生长量的测定 | 第32页 |
2.2.3 H_2S含量的测定 | 第32-33页 |
2.2.4 L-/D-半胱氨酸脱巯基酶活性的测定 | 第33页 |
2.2.5 NO含量和硝酸还原酶活性测定 | 第33页 |
2.2.6 气体交换参数 | 第33页 |
2.2.7 叶绿素荧光参数 | 第33页 |
2.2.8 光合酶活性测定 | 第33-34页 |
2.2.9 过氧化氢含量及组织化学染色 | 第34页 |
2.2.10 超氧阴离子产生速率及组织化学染色 | 第34页 |
2.2.11 电解质渗漏率 | 第34页 |
2.2.12 丙二醛含量及抗氧化酶活性 | 第34-35页 |
2.2.13 谷胱甘肽与抗坏血酸含量 | 第35页 |
2.2.14 基因表达 | 第35-37页 |
2.3 数据分析 | 第37-38页 |
3 结果分析 | 第38-81页 |
3.1 H_2S及NO、Ca~(2+)、H_2O_2对黄瓜幼苗生长的影响 | 第38-44页 |
3.1.1 H_2S和NO对黄瓜幼苗生长的影响 | 第38-40页 |
3.1.2 H_2S和Ca~(2+)对黄瓜幼苗生长的影响 | 第40-42页 |
3.1.3 H_2S和H_2O_2对黄瓜幼苗生长的影响 | 第42-44页 |
3.2 黄瓜幼苗中H_2S及NO、Ca~(2+)、H_2O_2对低温胁迫的响应 | 第44-48页 |
3.2.1 H_2S对低温胁迫的响应 | 第44-45页 |
3.2.2 NO对低温胁迫的响应 | 第45-46页 |
3.2.3 Ca~(2+)信号转导相关基因对低温胁迫的响应 | 第46-47页 |
3.2.4 H_2O_2对低温胁迫的响应 | 第47-48页 |
3.3 低温胁迫下H_2S与NO、Ca~(2+)、H_2O_2的信号互作关系 | 第48-54页 |
3.3.1 H_2S与NO的信号互作关系 | 第48-50页 |
3.3.2 H_2S与Ca~(2+)的信号互作关系 | 第50-52页 |
3.3.3 H_2S与H_2O_2的信号互作关系 | 第52-54页 |
3.4 H_2S和NO、Ca~(2+)、H_2O_2对黄瓜幼苗耐冷性的影响 | 第54-60页 |
3.4.1 H_2S和NO互作提高黄瓜幼苗耐冷性 | 第54-56页 |
3.4.1.1 H_2S和NO对亚低温下黄瓜种子萌发的影响 | 第54-55页 |
3.4.1.2 H_2S和NO对低温下黄瓜幼苗活性氧及电解质渗漏率的影响 | 第55-56页 |
3.4.2 H_2S和Ca~(2+)互作提高黄瓜幼苗耐冷性 | 第56-58页 |
3.4.2.1 H_2S和Ca~(2+)对亚低温下黄瓜种子萌发的影响 | 第56-57页 |
3.4.2.2 H_2S和Ca~(2+)对低温下黄瓜幼苗活性氧及电解质渗漏率的影响 | 第57-58页 |
3.4.3 H_2S和H_2O_2互作提高黄瓜幼苗耐冷性 | 第58-60页 |
3.4.3.1 H_2S和H_2O_2对亚低温下黄瓜种子萌发的影响 | 第58-59页 |
3.4.3.2 H_2S和H_2O_2对低温下黄瓜幼苗活性氧及电解质渗漏率的影响 | 第59-60页 |
3.5 低温胁迫下H_2S和NO、Ca~(2+)、H_2O_2对黄瓜幼苗光合作用的影响 | 第60-71页 |
3.5.1 H_2S和NO互作对低温下黄瓜幼苗光合作用的影响 | 第60-64页 |
3.5.1.1 对气体交换参数的影响 | 第60-61页 |
3.5.1.2 对卡尔文循环关键酶的影响 | 第61-63页 |
3.5.1.3 对荧光参数的影响 | 第63-64页 |
3.5.2 H_2S和Ca~(2+)互作对低温下黄瓜幼苗光合作用的影响 | 第64-68页 |
3.5.2.1 对气体交换参数 | 第64-65页 |
3.5.2.2 对卡尔文循环关键酶的影响 | 第65-67页 |
3.5.2.3 对荧光参数的影响 | 第67-68页 |
3.5.3 H_2S和H_2O_2互作对低温下黄瓜幼苗光合作用的影响 | 第68-71页 |
3.5.3.1 对气体交换参数影响 | 第68-69页 |
3.5.3.2 对卡尔文循环关键酶的影响 | 第69-71页 |
3.5.3.3 对荧光参数的影响 | 第71页 |
3.6 低温胁迫下H_2S和NO、Ca~(2+)、H_2O_2对黄瓜幼苗抗氧化系统的影响 | 第71-81页 |
3.6.1 H_2S和NO互作对低温下黄瓜幼苗抗氧化系统的影响 | 第71-74页 |
3.6.1.1 对MDA含量的影响 | 第71-72页 |
3.6.1.2 对抗氧化系统的影响 | 第72-73页 |
3.6.1.3 对AsA、GSH含量及AsA/DHA和GSH/GSSH比值的影响 | 第73-74页 |
3.6.2 H_2S和Ca~(2+)互作对低温下黄瓜幼苗抗氧化系统的影响 | 第74-77页 |
3.6.2.1 对MDA含量的影响 | 第74-75页 |
3.6.2.2 对抗氧化系统的影响 | 第75-77页 |
3.6.2.3 对AsA、GSH含量及AsA/DHA和GSH/GSSH比值的影响 | 第77页 |
3.6.3 H_2S和H_2O_2互作对低温下黄瓜幼苗抗氧化系统的影响 | 第77-81页 |
3.6.3.1 对MDA含量的影响 | 第77-78页 |
3.6.3.2 对抗氧化系统的影响 | 第78-79页 |
3.6.3.3 对AsA、GSH含量及AsA/DHA和GSH/GSSH比值的影响 | 第79-81页 |
4 讨论 | 第81-86页 |
4.1 H_2S促进黄瓜幼苗生长及其与NO、Ca~(2+)和H_2O_2的关系 | 第81页 |
4.2 H_2S与NO、Ca~(2+)和H_2O_2对低温胁迫的响应 | 第81-83页 |
4.3 低温下H_2S的信号转导途径 | 第83页 |
4.4 低温下H_2S与NO、Ca~(2+)和H_2O_2信号互作调控黄瓜光合碳同化机理 | 第83-84页 |
4.5 H_2S和NO、Ca~(2+)、H_2O_2信号互作调控黄瓜耐冷性机理 | 第84-86页 |
5 结论 | 第86-87页 |
创新点 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第102页 |