第一章 引言 | 第1-19页 |
·虫害诱导的植物防御反应信号传导途径 | 第11-15页 |
·源于昆虫的特异性激发子 | 第11-12页 |
·虫害诱发的信号传导途径 | 第12-13页 |
·茉莉酸和水杨酸在诱导防御中的作用 | 第13-14页 |
·信号途径之间的交互通讯(Cross talk) | 第14-15页 |
·昆虫取食诱导的挥发物的生物合成 | 第15-16页 |
·萜类化合物 | 第15页 |
·C_6挥发物 | 第15-16页 |
·MeSA和吲哚 | 第16页 |
·挥发物的生态学功能 | 第16-17页 |
·诱导防御信号传导的分子检测技术-荧光定量 PCR | 第17-18页 |
·实时荧光定量PCR的定量原理 | 第17页 |
·实时荧光定量PCR技术优点 | 第17页 |
·实时荧光定量PCR应用现状 | 第17-18页 |
·研究的目的和意义 | 第18-19页 |
第二章 不同处理下小麦防御途径关键调控酶活力变化研究 | 第19-29页 |
·材料与方法 | 第19-23页 |
·供试材料 | 第19页 |
·供试虫源 | 第19页 |
·小麦诱导处理方法 | 第19-20页 |
·主要试剂及制备方法 | 第20页 |
·诱导防御反应关键酶活力测定 | 第20-22页 |
·实验流程图 | 第22-23页 |
·结果与分析 | 第23-28页 |
·蚜虫取食对防御酶活力的影响 | 第23-24页 |
·机械损伤对防御酶活力的影响 | 第24-25页 |
·茉莉酸对防御酶活力的影响 | 第25-27页 |
·蚜虫取食诱导的挥发物对防御酶活力的影响 | 第27-28页 |
·结论与讨论 | 第28-29页 |
第三章 不同处理下小麦防御途径关键酶基因表达变化研究 | 第29-55页 |
·材料与方法 | 第29-40页 |
·供试材料 | 第29页 |
·供试虫源 | 第29页 |
·主要试剂 | 第29-30页 |
·主要仪器设备 | 第30页 |
·小麦的诱导处理方法 | 第30页 |
·防御途径关键酶基因片段的克隆 | 第30-36页 |
·防御途径关键酶基因的荧光定量PCR条件优化 | 第36-39页 |
·实验流程图 | 第39-40页 |
·结果与分析 | 第40-52页 |
·防御途径关键酶基因片段的克隆 | 第40-44页 |
·防御基因的荧光定量PCR条件确定 | 第44-46页 |
·不同处理对防御基因表达的影响 | 第46-52页 |
·结论与讨论 | 第52-55页 |
·蚜虫取食所诱导的防御反应途径 | 第52-53页 |
·蚜虫取食诱导的挥发物激发的防御反应途径 | 第53页 |
·机械损伤与蚜虫取食的区别 | 第53-54页 |
·分子检测技术(荧光定量PCR)的灵敏性 | 第54-55页 |
第四章 特异挥发物对小麦防御途径关键酶基因表达的影响 | 第55-61页 |
·材料与方法 | 第55-58页 |
·供试材料 | 第55页 |
·供试虫源 | 第55页 |
·主要试剂 | 第55页 |
·小麦的处理方法 | 第55-57页 |
·实验流程图 | 第57-58页 |
·结果与分析 | 第58-60页 |
·特异性的挥发物对防御基因表达的影响 | 第58-59页 |
·特异性的挥发物对蚜虫取食和生长发育的影响 | 第59-60页 |
·结论与讨论 | 第60-61页 |
第五章 全文结论 | 第61-64页 |
·不同处理下小麦防御关键调控酶活力测定 | 第61页 |
·摸索了小麦防御反应关键酶基因荧光定量 PCR扩增条件 | 第61-62页 |
·不同处理下小麦防御关键酶基因表达测定 | 第62-63页 |
·下一步工作计划 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者简历 | 第71页 |