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低温胁迫下小麦叶片的蛋白质组差异研究

致谢第4-8页
摘要第8-10页
1 文献综述第10-18页
    1.1 植物冻害研究领域及进展第10-12页
        1.1.1 低温胁迫对小麦生长及产量的影响第10-11页
        1.1.2 小麦低温胁迫研究进展第11-12页
    1.2 低温胁迫下植物的生理生化反应机制第12-13页
        1.2.1 低温胁迫与植物细胞膜系统稳定性第12页
        1.2.2 低温胁迫与植物渗透调节物质第12页
        1.2.3 低温胁迫与植物保护酶第12-13页
        1.2.4 低温胁迫与植物光合系统第13页
    1.3 低温胁迫下植物细胞分子响应机制机理研究第13-14页
    1.4 植物低温胁迫蛋白质组学研究进展第14-17页
        1.4.1 蛋白质组学的含义及产生的科学背景第14-15页
        1.4.2 植物蛋白质组学研究相关技术第15-17页
            1.4.2.1 双向聚丙烯酰胺双向凝胶电泳(2-DE)第15-16页
            1.4.2.2 质谱分析(MALDI-TOF-MS)技术第16页
            1.4.2.3 凝胶图像数据处理与蛋白质组数据库第16-17页
            1.4.2.4 蛋白质组学在植物科学研究中的应用第17页
    1.5 蛋白质组学在植物低温胁迫中的应用第17-18页
2 引言第18-19页
3 材料与方法第19-31页
    3.0 试验材料第19页
    3.1 试验试剂第19页
    3.2 试验设备第19-20页
    3.3 试验方法第20-31页
        3.3.1 实验技术路线第20页
        3.3.2 幼苗的培养和处理第20-21页
        3.3.3 幼苗三叶期株型观察第21页
        3.3.4 幼苗叶片生理指标测定第21-23页
            3.3.4.1 丙二醛(MDA)含量的测定第21页
            3.3.4.2 叶片电导率的测定第21页
            3.3.4.3 叶片可溶性糖含量测定第21-22页
            3.3.4.4 叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性测定第22-23页
        3.3.5 幼苗叶片生理指标数据处理第23页
        3.3.6 幼苗叶片蛋白质提取第23页
        3.3.7 蛋白质含量测定第23-24页
        3.3.8 小麦叶片蛋白质双向凝胶电泳第24-28页
            3.3.8.1 第一向等电聚焦(IEF)第24-25页
            3.3.8.2 IPG胶条的平衡第25页
            3.3.8.3 第二向SDS-PAGE凝胶电泳第25-26页
            3.3.8.4 蛋白点的固定、染色与脱色第26-27页
            3.3.8.5 凝胶图像的扫描与分析第27页
            3.3.8.6 差异蛋白点挖点和质谱鉴定分析第27-28页
            3.3.8.7 差异蛋白数据库检索生物信息学功能分类第28页
        3.3.9 实时荧光定量聚合链式反应(qRT-PCR)第28-31页
            3.3.9.1 植物总RNA提取第28-29页
            3.3.9.2 PCR引物设计第29-30页
            3.3.9.3 合成cDNA第30-31页
            3.3.9.4 荧光定量PCR数据处理第31页
4 结果与分析第31-43页
    4.1 低温胁迫下不同小麦品种(系)植株表型变化第31-32页
    4.2 低温胁迫对不同小麦品种(系)生理生化指标的影响第32-34页
        4.2.1 低温胁迫下不同小麦品种(系)叶片MDA含量的变化第33页
        4.2.2 低温胁迫下不同小麦品种(系)叶片电导率的变化第33页
        4.2.3 低温胁迫下不同小麦品种(系)叶片可溶性糖含量的变化第33-34页
        4.2.4 低温胁迫下不同小麦品种(系)叶片SOD含量的变化第34页
    4.3 低温胁迫下小麦叶片蛋白质组学分析第34-41页
        4.3.2 低温胁迫下小麦叶片蛋白质双向凝胶电泳图谱分析第34-37页
        4.3.3 低温胁迫下小麦叶片差异蛋白点质谱分析和鉴定第37页
        4.3.4 低温胁迫下小麦叶片差异蛋白质量的功能归类第37-41页
    4.4 低温胁迫下小麦叶片差异表达蛋白的荧光定量PCR分析第41-43页
5 结论与讨论第43-48页
    5.1 低温胁迫下小麦品种(系)生理指标变化及抗寒性评价第43-44页
    5.2 低温胁迫下小麦叶片参与低温胁迫响应蛋白功能讨论与分析第44-47页
        5.2.1 低温胁迫下郑花 0840-3 和矮抗58幼苗叶片胁迫响应蛋白功能分析第44-47页
            5.2.1.1 胁迫/应激防御相关蛋白第44-45页
            5.2.1.2 蛋白代谢相关蛋白第45-46页
            5.2.1.3 光合作用相关蛋白第46页
            5.2.1.4 信号转导与碳水化合物代谢蛋白第46页
            5.2.1.5 未命名和推测蛋白第46-47页
        5.2.2 低温胁迫下郑花 0840-3 和矮抗58幼苗叶片差异表达蛋白的异同第47页
    5.3 低温胁迫响应蛋白在蛋白水平和mRNA水平表达比较第47-48页
参考文献第48-57页
ABSTRACT第57-58页

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