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iTRAO定量蛋白质组学分析小麦根对无硼和高硼胁迫的响应差异

致谢第4-8页
摘要第8-10页
1 文献综述第10-16页
    1.1 我国硼含量分布及对小麦生长的影响第10页
    1.2 硼胁迫对植物的影响第10-11页
    1.3 植物的硼吸收机理第11-12页
    1.4 硼对植物抗氧化系统的影响第12-13页
    1.5 硼对钙信号的影响第13页
    1.6 硼对糖代谢的影响第13-15页
    1.7 组学技术在研究植物中硼功能中的应用第15-16页
2 引言第16-17页
3 材料与方法第17-24页
    3.1 材料第17页
        3.1.1 实验材料第17页
        3.1.2 仪器第17页
        3.1.3 试剂第17页
    3.2 方法第17-23页
        3.2.1 小麦材料处理第17-18页
        3.2.2 形态学指标测定第18-19页
        3.2.3 生理学指标测定第19-22页
        3.2.4 iTRAQ分析第22页
        3.2.5 提取RNA第22页
        3.2.6 qPCR验证第22-23页
    3.3 数据分析第23-24页
4 结果与分析第24-49页
    4.1 无硼和高硼对萌发期小麦生长的影响第24-25页
        4.1.1 无硼和高硼对萌发期小麦形态学的影响第24页
        4.1.2 无硼和高硼对萌发期小麦生理学指标的影响第24-25页
    4.2 钙或氮对不同硼浓度处理的萌发期小麦生长的影响第25-27页
        4.2.1 钙或氮对不同硼浓度处理的萌发期小麦生长的影响第25-27页
        4.2.2 过氧化氢染色和超氧阴离子染色第27页
    4.3 无硼和高硼对幼苗期小麦的影响第27-30页
        4.3.1 幼苗期形态学调查第27-28页
        4.3.2 幼苗期生理学调查第28-29页
        4.3.3 营养元素含量差异第29-30页
    4.4 iTRAQ蛋白质组学技术分析无硼和高硼处理对萌发期小麦根的影响差异第30-31页
        4.4.1 iTRAQ结果的质量评估第30-31页
        4.4.2 iTRAQ蛋白信息鉴定结果第31页
    4.5 iTRAQ功能分析和聚类第31-40页
        4.5.1 差异蛋白的韦恩(venn)图第31-32页
        4.5.2 差异蛋白的COG分析第32-33页
        4.5.3 差异蛋白的代谢途径分类第33-35页
        4.5.4 蛋白互作分析第35-40页
    4.6 无硼和高硼处理对不同代谢途径的具体影响第40-47页
        4.6.1 无硼和高硼处理对糖代谢的影响第40-41页
        4.6.2 无硼和高硼处理对钙信号的影响第41-42页
        4.6.3 无硼和高硼处理对氮代谢的影响第42-43页
        4.6.4 无硼和高硼处理对植物病原菌互作的影响第43-44页
        4.6.5 无硼和高硼处理对核糖体蛋白的影响第44-45页
        4.6.6 无硼和高硼处理对剪接体的影响第45-46页
        4.6.7 无硼和高硼处理对内质网中蛋白过程的影响第46-47页
    4.7 qPCR验证分析第47-49页
5 讨论第49-51页
    5.1 硼元素在小麦中的积累和生理效应第49页
    5.2 硼影响小麦根中的转录、翻译和蛋白质修饰第49-50页
    5.3 硼影响小麦根中的糖代谢第50页
    5.4 硼影响小麦根中的氮代谢第50页
    5.5 硼影响小麦根中的钙信号第50页
    5.6 硼影响小麦根中的抗氧化指标第50-51页
6 结论第51-52页
参考文献第52-60页
Abstract第60-62页

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