摘要 | 第9-10页 |
英文摘要 | 第10-11页 |
1 前言 | 第12-19页 |
1.1 低温对植物的影响 | 第12页 |
1.2 低温胁迫对植物糖代谢的影响 | 第12-14页 |
1.2.1 可溶性糖积累在低温胁迫中的作用 | 第12-13页 |
1.2.2 低温对蔗糖代谢的影响 | 第13-14页 |
1.3 SA对植物的影响 | 第14-16页 |
1.3.1 SA对植物生长发育的影响 | 第15页 |
1.3.2 SA对植物低温抗性的影响 | 第15-16页 |
1.3.3 SA对植物糖代谢的影响 | 第16页 |
1.4 实时定量PCR技术在基因表达检测中的应用 | 第16页 |
1.5 小麦对低温胁迫的应答机制 | 第16-17页 |
1.5.1 低温条件下冬小麦的生理变化 | 第16-17页 |
1.5.2 低温条件下冬小麦分子水平的研究 | 第17页 |
1.6 东农冬麦1号的特性及研究进展 | 第17-18页 |
1.7 研究的目的和意义 | 第18-19页 |
2 试验材料与方法 | 第19-29页 |
2.1 试验材料 | 第19页 |
2.2 试验设计和取材 | 第19页 |
2.3 试验仪器与试剂 | 第19-20页 |
2.3.1 试验仪器 | 第19-20页 |
2.3.2 试验试剂 | 第20页 |
2.4 试验方法 | 第20-27页 |
2.4.1 相对电导率的测定 | 第20-21页 |
2.4.2 可溶性总糖含量的测定 | 第21页 |
2.4.3 蔗糖含量的测定 | 第21-22页 |
2.4.4 果糖含量的测定 | 第22-23页 |
2.4.5 淀粉含量的测定 | 第23页 |
2.4.6 蔗糖磷酸合成酶及蔗糖合成酶活性测定 | 第23-24页 |
2.4.7 可溶性酸性转化酶及碱性/中性转化酶活性的测定 | 第24-25页 |
2.4.8 实时定量PCR | 第25-27页 |
2.5 试验数据统计分析 | 第27-28页 |
2.6 技术路线 | 第28-29页 |
3 结果与分析 | 第29-51页 |
3.1 外源SA处理对低温下冬小麦相对电导率的影响 | 第29-30页 |
3.2 外源SA处理对低温下冬小麦糖含量变化的影响 | 第30-38页 |
3.2.1 对可溶性总糖含量变化的影响 | 第30-32页 |
3.2.2 对蔗糖含量变化的影响 | 第32-34页 |
3.2.3 对果糖含量变化的影响 | 第34-35页 |
3.2.4 对淀粉含量变化的影响 | 第35-37页 |
3.2.5 对蔗糖与果糖占总糖比例的影响 | 第37-38页 |
3.3 外源SA处理对冬小麦蔗糖代谢关键酶活性变化的影响 | 第38-41页 |
3.3.1 对蔗糖磷酸合成酶活性变化的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 对蔗糖合成酶活性变化的影响 | 第39页 |
3.3.3 对可溶性酸性转化酶活性变化的影响 | 第39-40页 |
3.3.4 对碱性/中性转化酶活性变化的影响 | 第40-41页 |
3.4 外源SA处理对冬小麦相关基因表达的影响 | 第41-45页 |
3.4.1 蔗糖代谢关键酶基因引物设计 | 第41-42页 |
3.4.2 样品RNA的提取及反转录 | 第42页 |
3.4.3 引物特异性及DNase I处理效果检测 | 第42-43页 |
3.4.4 对Ta SPS、Ta Su S表达变化的影响 | 第43-44页 |
3.4.5 对Ta SAInv、Ta A/N-Inv表达变化的影响 | 第44-45页 |
3.5 相关性分析 | 第45-51页 |
3.5.1 低温下各种糖含量间的相关性分析 | 第45-46页 |
3.5.2 低温下蔗糖代谢关键酶活性的相关性分析 | 第46页 |
3.5.3 低温下蔗糖代谢关键酶基因表达的相关性分析 | 第46-47页 |
3.5.4 低温下糖代谢关键酶活性与糖含量间的相关性分析 | 第47-48页 |
3.5.5 低温下糖代谢关键酶基因表达与糖含量间的相关性分析 | 第48-49页 |
3.5.6 低温下糖代谢关键酶活性与糖代谢关键酶基因表达的相关性分析 | 第49-51页 |
4 讨论 | 第51-54页 |
4.1 低温下外源SA处理对冬小麦糖含量积累的影响 | 第51页 |
4.2 低温下外源SA处理对蔗糖代谢关键酶活性及其基因表达的影响 | 第51-52页 |
4.3 低温下糖含量与糖代谢关键酶活性及其基因表达的相关性分析 | 第52-53页 |
4.4 下一步的工作展望 | 第53-54页 |
5 结论 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-67页 |
附录 | 第67-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第69页 |