摘要 | 第8-9页 |
英文摘要 | 第9-10页 |
1 前言 | 第11-20页 |
1.1 植物抗寒性研究进展 | 第11-14页 |
1.1.1 低温对植物的伤害 | 第11页 |
1.1.2 细胞膜系统与植物抗寒性的关系 | 第11-12页 |
1.1.3 抗氧化系统与植物抗寒性的关系 | 第12-14页 |
1.2 抗寒性相关基因的研究进展 | 第14-16页 |
1.2.1 抗氧化酶基因的研究进展 | 第14-15页 |
1.2.2 谷胱甘肽转移酶基因 | 第15-16页 |
1.3 实时荧光定量RT-PCR技术的发展与应用 | 第16页 |
1.4 黑龙江冬小麦抗寒性研究进展 | 第16-18页 |
1.4.1 寒地冬小麦育种的研究进展 | 第16-17页 |
1.4.2 低温下寒地冬小麦的生理生化特性 | 第17-18页 |
1.4.3 冬小麦抗寒基因研究进展 | 第18页 |
1.5 研究目的与意义 | 第18-20页 |
2 材料与方法 | 第20-29页 |
2.1 试验材料与试验设计 | 第20-21页 |
2.1.1 寒地冬小麦抗氧化生理指标的比较分析试验 | 第20-21页 |
2.1.2 低温下谷胱甘肽转移酶相关基因表达分析试验 | 第21页 |
2.2 试验所用药品 | 第21-22页 |
2.2.1 低温下寒地冬小麦抗氧化生理指标的比较分析试验 | 第21页 |
2.2.2 与谷胱甘肽转移酶相关基因表达分析试验 | 第21-22页 |
2.3 试验仪器 | 第22-23页 |
2.4 抗氧化相关性状测定 | 第23-28页 |
2.4.1 相对电导率和丙二醛含量的测定 | 第23页 |
2.4.1.1 相对电导率的测定 | 第23页 |
2.4.1.2 丙二醛含量的测定 | 第23页 |
2.4.2 抗氧化酶活性的测定 | 第23-24页 |
2.4.2.1 超氧化物歧化酶(SOD)活性的测定 | 第23-24页 |
2.4.2.2 过氧化物酶活性(POD)的测定 | 第24页 |
2.4.3 抗氧化剂含量的测定 | 第24-25页 |
2.4.3.1 还原型谷胱甘肽(GSH)含量的测定 | 第24-25页 |
2.4.3.2 抗坏血酸(ASA)含量的测定 | 第25页 |
2.4.4 荧光定量RT-PCR的相关试验 | 第25-28页 |
2.4.4.1 RNA的提取与检测 | 第25-26页 |
2.4.4.2 荧光定量的引物 | 第26-27页 |
2.4.4.3 反转录过程 | 第27页 |
2.4.4.4 梯度PCR和退火温度的确定 | 第27页 |
2.4.4.5 荧光定量PCR反应 | 第27-28页 |
2.5 试验数据处理 | 第28-29页 |
3 结果与分析 | 第29-46页 |
3.1 低温下寒地冬小麦品种间相对电导率的比较分析 | 第29-30页 |
3.2 低温处理下品种间丙二醛(MDA)含量的比较分析 | 第30-31页 |
3.3 品种间超氧化物歧化酶(SOD)活性比较分析 | 第31-32页 |
3.4 不同品种间过氧化物酶(POD)活性的比较分析 | 第32页 |
3.5 不同品种间还原型谷胱甘肽(GSH)含量的比较分析 | 第32-33页 |
3.6 品种间抗坏血酸(ASA)含量的比较分析 | 第33-34页 |
3.7 谷胱甘肽转移酶相关基因的荧光定量分析 | 第34-42页 |
3.8 品种间GST基因表达量的比较分析 | 第42-44页 |
3.9 室内模拟低温环境下还原型谷胱甘肽(GSH)的含量分析 | 第44-45页 |
3.10室内模拟低温环境下GSH含量与谷胱甘肽转移酶基因间的相关性分析 | 第45-46页 |
4 讨论 | 第46-51页 |
4.1 低温下寒地冬小麦品种间相对电导率与丙二醛(MDA)含量的变化 | 第46页 |
4.2 低温下寒地冬小麦品种间抗氧化酶活性变化 | 第46-47页 |
4.3 低温下寒地冬小麦品种间抗氧化剂含量的变化 | 第47页 |
4.4 低温下冬小麦MDA含量与抗氧化酶活性变化的关系 | 第47-48页 |
4.5 低温下冬小麦中GSH含量变化与抗氧化代谢的关系 | 第48页 |
4.6 低温处理下寒地冬小麦GSTS基因表达量的变化 | 第48-49页 |
4.7 寒地冬小麦GST基因表达与GSH含量的关系 | 第49-51页 |
5 结论 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-60页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第60页 |