摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文研究的内容 | 第15页 |
1.4 研究意义 | 第15-17页 |
1.5 本文组织结构 | 第17-18页 |
第二章 文献综述 | 第18-36页 |
2.1 前言 | 第18页 |
2.2 植物代谢组学的概念 | 第18页 |
2.3 植物代谢组学的分析过程 | 第18-32页 |
2.3.1 样品制备 | 第19-24页 |
2.3.2 植物代谢组分的分析检测 | 第24-31页 |
2.3.3 植物代谢组学的数据分析平台 | 第31-32页 |
2.4 植物代谢组学的应用 | 第32-35页 |
2.4.1 某些特定种类植物的代谢物组学 | 第32页 |
2.4.2 基因功能研究 | 第32-33页 |
2.4.3 代谢途径和代谢工程 | 第33页 |
2.4.4 整合植物学研究 | 第33-34页 |
2.4.5 检测外源性化学或物理刺激对植物代谢的影响 | 第34页 |
2.4.6 其它方面 | 第34-35页 |
2.5 植物代谢组学的研究展望 | 第35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 利用不同萃取技术研究樟树鲜花代谢靶标分析 | 第36-63页 |
3.1 前言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-40页 |
3.2.1 材料与试剂 | 第37-38页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第38页 |
3.2.3 实验条件 | 第38页 |
3.2.4 HS-SPME萃取步骤 | 第38-39页 |
3.2.5 HS-LPME萃取步骤 | 第39-40页 |
3.2.6 MAE-SPME萃取步骤 | 第40页 |
3.2.7 定性和定量分析 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-62页 |
3.3.1 HS-SPME分析樟树鲜花的香气成分 | 第40-41页 |
3.3.2 HS-LPME分析樟树鲜花的香气成分 | 第41-43页 |
3.3.3 MAE-HS-SPME分析樟树鲜花的香气成分 | 第43-44页 |
3.3.4 HS-SPME、HS-LPME与MAE-HS-SPME的比较 | 第44-57页 |
3.3.5 应用HS-SPME分析樟树鲜花不同开花期的香气成分 | 第57-62页 |
3.4 结论 | 第62-63页 |
第四章 利用HS-SPME-GC-MS快速测定风信子鲜花香气成分 | 第63-80页 |
4.1 前言 | 第63-64页 |
4.2 实验部分 | 第64-65页 |
4.2.1 材料与试剂 | 第64页 |
4.2.2 实验仪器与设备 | 第64页 |
4.2.3 实验条件 | 第64页 |
4.2.4 HS-SPME萃取步骤 | 第64页 |
4.2.5 冰冻处理 | 第64-65页 |
4.2.6 不同浓度水杨酸培养风信子 | 第65页 |
4.2.7 定性和定量分析 | 第65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-79页 |
4.3.1 固相微萃取纤维头的选择 | 第65-67页 |
4.3.2 HS-SPME-GC-MS分析不同颜色风信子鲜花的香气成分 | 第67-71页 |
4.3.3 HS-SPME-GC-MS分析不同开花期的风信子鲜花的香气成分 | 第71-73页 |
4.3.4 冰冻对风信子鲜花的香气成分和活体植物生物标记物的影响 | 第73-78页 |
4.3.5 外源水杨酸对风信子鲜花香气成分的影响 | 第78-79页 |
4.4 结论 | 第79-80页 |
第五章 创伤诱导及茉莉酸甲醋对薄荷挥发物释放规律的研究 | 第80-96页 |
5.1 前言 | 第80-81页 |
5.2 实验部分 | 第81-82页 |
5.2.1 材料与试剂 | 第81页 |
5.2.2 实验仪器与设备 | 第81页 |
5.2.3 实验条件 | 第81页 |
5.2.4 机械损伤处理 | 第81-82页 |
5.2.5 喷施茉莉酸甲醋处理 | 第82页 |
5.2.6 定性和定量分析 | 第82页 |
5.3 结果与讨论 | 第82-95页 |
5.3.1 固相微萃取实验参数的优化 | 第82-83页 |
5.3.2 机械损伤处理后的薄荷叶片挥发物的含量变化 | 第83-89页 |
5.3.3 茉莉酸甲酯处理后薄荷叶片挥发物的含量变化 | 第89-95页 |
5.4 结论 | 第95-96页 |
结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第112页 |