首页--生物科学论文--植物学论文--植物生理学论文

植物整体水分平衡的生理生态调控机制研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-15页
缩略词第15-16页
第1章 绪论第16-29页
   ·研究背景第16-17页
   ·植物水分关系研究进展第17-26页
     ·土壤-植物-大气连续体第17-18页
     ·植物水通道蛋白简介第18-20页
     ·根导水率的变异性与水通道蛋白第20-22页
     ·木质部栓塞的形成与修复第22-25页
     ·叶片水分的散失与调控第25-26页
   ·存在问题第26-27页
   ·研究目的、内容与意义第27-29页
     ·研究目的第27页
     ·研究内容第27-28页
     ·研究意义第28页
     ·技术路线第28-29页
第2章 实验指标与测定方法第29-36页
   ·叶片水分状况参数第29-30页
     ·气体交换参数测定第29-30页
     ·叶水势测定第30页
   ·根叶解剖结构参数第30-31页
     ·根叶切片染色与观察第30页
     ·解剖结构参数测量第30-31页
   ·细胞与单根导水率第31-32页
     ·细胞导水率测定第31-32页
     ·单根导水率测定第32页
   ·根系与叶导水率第32-34页
     ·根系导水率测量步骤第33页
     ·叶导水率测量步骤第33-34页
   ·实时定量 PCR 技术第34-35页
     ·植物总 RNA 提取第34-35页
     ·反转录合成 cDNA第35页
     ·相对定量分析第35页
   ·数据分析第35-36页
第3章 玉米幼苗根叶导水率和 ZMPIPS 转录对短期水分胁迫的响应第36-47页
   ·引言第36-37页
   ·材料与方法第37-39页
     ·植物材料与处理第37页
     ·测定指标与数据处理第37-39页
   ·结果分析第39-43页
     ·叶片水分状况参数变化第39-40页
     ·叶、根系以及整株导水率第40-43页
     ·四种 ZmPIPs 的 mRNA 含量第43页
   ·讨论第43-45页
     ·叶蒸腾与根叶导水特性相互关系第43-45页
     ·ZmPIPs 参与调节根叶导水阻力短期响应第45页
     ·通过调节 ZmPIP1;2 表达减小水分跨膜阻力的优势第45页
   ·本章小结第45-47页
第4章 不同抗旱性玉米维持整株水分平衡的策略差异第47-59页
   ·引言第47-49页
   ·材料与方法第49-51页
     ·材料培养与处理第49页
     ·测定指标与数据处理第49-51页
   ·结果分析第51-54页
     ·形态与解剖结构差异第51页
     ·叶气体交换参数和水分状况第51-53页
     ·根系和叶导水率变化第53-54页
   ·讨论第54-57页
     ·植物整合多方面特性以维持冠层失水第54-55页
     ·维持叶片水分平衡的策略差异第55-56页
     ·木质部薄壁细胞可以调节 K_(leaf)?第56-57页
     ·根导水率的响应差异与整株水分平衡第57页
   ·本章小结第57-59页
第5章 不同抗旱性玉米 ZMPIPS 对短期水分胁迫的转录响应第59-69页
   ·引言第59页
   ·材料与方法第59-62页
     ·材料培养与处理第59-62页
     ·测定指标与数据处理第62页
   ·结果分析第62-67页
     ·成熟叶和根中 ZmPIP 亚族各基因的转录水平第62页
     ·短期水分胁迫下叶中 ZmPIPs 的转录响应第62页
     ·短期水分胁迫下根中 ZmPIPs 的转录响应第62-67页
   ·讨论第67-68页
     ·PIP 基因表达、导水阻力与抗旱性第67页
     ·天四和 478 的 ZmPIPs 转录调节差异第67-68页
     ·ZmPIP 转录调节与水分参数可能的关系第68页
   ·本章小结第68-69页
第6章 不同染色体倍性小麦的根导水特性与 TAPIP 基因表达差异第69-81页
   ·引言第69-70页
   ·材料与方法第70-72页
     ·植物材料与处理第70页
     ·测定指标与数据处理第70-72页
   ·结果分析第72-76页
     ·不同倍性小麦的叶气体交换参数变化第72页
     ·解剖与形态参数变化第72-74页
     ·小麦根导水特性变化第74-76页
     ·TaPIP 基因的 mRNA 相对含量变化第76页
   ·讨论第76-79页
     ·叶水分状况调节根导水特性?第77-78页
     ·皮层细胞体积还是叶蒸腾调节根径向水流途径?第78-79页
     ·不同倍性小麦根中 TaPIPs 基因转录变化第79页
   ·本章小结第79-81页
第7章 长期水分胁迫提高甜高粱的水分和氮素利用效率第81-93页
   ·引言第81-82页
   ·材料与方法第82-83页
     ·植物材料与处理第82-83页
     ·测定指标与数据处理第83页
   ·结果分析第83-88页
     ·干物质积累和叶面积第83-84页
     ·叶气体交换与水分利用第84-86页
     ·叶氮累积与利用第86-87页
     ·水分和氮素利用的相关关系第87-88页
   ·讨论第88-91页
     ·甜高粱生长过程中的水分和氮素利用第88页
     ·水分胁迫提高甜高粱的 PNUE第88-90页
     ·植物 PNUE 与 WUE 之间关系第90-91页
     ·甜高粱高抗旱性的综合特征第91页
   ·本章小结第91-93页
第8章 主要结论与展望第93-95页
   ·主要结论第93-94页
   ·创新点第94页
   ·研究展望第94-95页
参考文献第95-114页
作者简介第114页

论文共114页,点击 下载论文
上一篇:黄土丘陵区根际微生物对退耕地植被恢复的响应
下一篇:黄土高原地区土壤养分的空间分布及其影响因素