摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-19页 |
1 芒属植物——一种具有巨大利用价值的新型能源植物 | 第10-11页 |
1.1 芒属植物的分类 | 第10-11页 |
1.2 芒属植物的优良特性 | 第11页 |
1.3 芒属植物作为能源植物的利用情况 | 第11页 |
2 植物衰老的研究 | 第11-16页 |
2.1 植物衰老的概念与类型 | 第11-12页 |
2.2 植物衰老的影响因素 | 第12-14页 |
2.3 植物衰老过程中生理生化变化 | 第14-16页 |
3 植物衰老分子生物学研究 | 第16-17页 |
4 本文研究的目的和意义 | 第17-19页 |
第二章 南荻衰老的形态特征与相关生理指标研究 | 第19-29页 |
1 材料与方法 | 第19-22页 |
1.1 试验材料 | 第19-20页 |
1.2 试验方法 | 第20-22页 |
2 结果与分析 | 第22-27页 |
2.1 南荻衰老过程中枯黄情况观测 | 第22-23页 |
2.2 南荻衰老过程中叶绿素含量变化规律 | 第23-25页 |
2.3 南荻衰老过程中MDA含量变化规律 | 第25-26页 |
2.4 南荻衰老过程中SOD酶活性的变化规律 | 第26-27页 |
2.5 南荻衰老过程中叶绿素含量、SOD酶活性和MDA含量间的相关性 | 第27页 |
3 讨论 | 第27-28页 |
4 小结 | 第28-29页 |
第三章 南荻衰老期茎秆含水量的变化规律研究 | 第29-37页 |
1 材料与方法 | 第29-30页 |
1.1 供试材料 | 第29页 |
1.2 试验方法 | 第29-30页 |
1.3 数据分析 | 第30页 |
2 结果与分析 | 第30-35页 |
2.1 南荻茎秆含水量的年季变化 | 第30-31页 |
2.2 2014年南荻收获期不同部位含水量变化 | 第31-32页 |
2.3 南荻衰老期的含水量变化与茎径的相关性 | 第32-34页 |
2.4 含水量的影响因素分析 | 第34-35页 |
3 讨论 | 第35-36页 |
4 小结 | 第36-37页 |
第四章 南荻叶片衰老相关基因研究 | 第37-48页 |
1 试验材料 | 第37页 |
1.1 供试材料 | 第37页 |
1.2 菌株与质粒 | 第37页 |
1.3 酶与试剂 | 第37页 |
1.4 PCR引物 | 第37页 |
2 试验方法 | 第37-41页 |
2.1 南荻SAG基因DNA片段的克隆 | 第37-38页 |
2.2 南荻衰老叶片RNA提取 | 第38-39页 |
2.3 南荻SAG基因引物设计 | 第39页 |
2.4 PCR产物的克隆 | 第39-41页 |
3 结果与分析 | 第41-47页 |
3.1 南荻枯黄叶片RNA提取方法对比 | 第41-42页 |
3.2 南荻SAG基因的克隆 | 第42-43页 |
3.3 SAG基因的生物信息学分析 | 第43-47页 |
4 讨论 | 第47页 |
5 小结 | 第47-48页 |
结论与展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-55页 |
附录 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
作者简历 | 第57页 |