中文摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 前言 | 第11-20页 |
1.1 低温胁迫对植物形态结构的影响 | 第11页 |
1.2 低温胁迫对植物体内抗氧化酶的影响 | 第11-13页 |
1.2.1 活性氧的产生与危害 | 第11-12页 |
1.2.2 植物体内的抗氧化系统 | 第12-13页 |
1.2.3 低温胁迫对抗氧化酶的影响 | 第13页 |
1.3 低温胁迫对植物体内脯氨酸和可溶性糖含量的影响 | 第13-14页 |
1.4 低温胁迫和外源物质对植物基因组DNA甲基化的影响 | 第14-18页 |
1.4.1 植物DNA甲基化的建立和维持机制 | 第14-15页 |
1.4.2 植物DNA甲基化的生物学功能 | 第15-17页 |
1.4.3 DNA甲基化的检测方法 | 第17页 |
1.4.4 低温胁迫和外源物质对植物基因组DNA甲基化的影响 | 第17-18页 |
1.5 蔗糖缓解逆境胁迫的研究进展 | 第18页 |
1.6 本研究的目的意义 | 第18-20页 |
2 材料与方法 | 第20-36页 |
2.1 材料 | 第20页 |
2.2 方法 | 第20-36页 |
2.2.1 蔗糖对黄瓜幼苗低温胁迫的缓解作用 | 第21-26页 |
2.2.1.1 蔗糖处理浓度的确定 | 第21页 |
2.2.1.2 黄瓜幼苗生长量的测定 | 第21页 |
2.2.1.3 黄瓜叶片抗氧化酶活性的测定 | 第21-22页 |
2.2.1.4 黄瓜叶片Cu/Zn-SOD、APX和GSH-Px基因表达量的测定 | 第22-24页 |
2.2.1.5 黄瓜叶片抗氧化酶相关指标的测定 | 第24-25页 |
2.2.1.6 黄瓜叶片脯氨酸和可溶性糖含量的测定 | 第25-26页 |
2.2.1.7 黄瓜叶片蔗糖酸性转化酶和蔗糖中性转化酶活性的测定 | 第26页 |
2.2.2 低温胁迫下蔗糖对黄瓜基因组DNA甲基化的影响 | 第26-33页 |
2.2.2.1 黄瓜基因组DNA的提取 | 第26-27页 |
2.2.2.2 黄瓜基因组DNA甲基化敏感扩增多态性分析 | 第27-33页 |
2.2.3 黄瓜甲基化差异基因的表达分析 | 第33-35页 |
2.2.4 黄瓜甲基化差异基因的亚硫酸氢盐测序分析 | 第35-36页 |
3 结果与分析 | 第36-51页 |
3.1 蔗糖对黄瓜低温胁迫的缓解作用 | 第36-43页 |
3.1.1 蔗糖对低温胁迫下黄瓜生长量的影响 | 第36-37页 |
3.1.2 蔗糖对低温胁迫下黄瓜叶片抗氧化酶活性的影响 | 第37-40页 |
3.1.3 蔗糖对低温胁迫下黄瓜叶片Cu/Zn-SOD、GSH-Px及APX表达水平的影响 | 第40页 |
3.1.4 蔗糖对低温胁迫下黄瓜叶片抗氧化酶相关指标的影响 | 第40-42页 |
3.1.5 蔗糖对低温胁迫下黄瓜叶片脯氨酸和可溶性糖含量的影响 | 第42-43页 |
3.1.6 蔗糖对低温胁迫下黄瓜叶片蔗糖酸性转化酶和蔗糖中性转化酶活性的影响 | 第43页 |
3.2 蔗糖对低温胁迫下黄瓜叶片DNA甲基化水平的影响 | 第43-46页 |
3.2.1 基因组DNA的提取、纯化和选择性扩增 | 第43-44页 |
3.2.2 低温胁迫下蔗糖对黄瓜叶片DNA甲基化水平的影响 | 第44-46页 |
3.3 黄瓜甲基化差异基因的表达分析 | 第46-48页 |
3.4 黄瓜甲基化差异基因CpG位点的甲基化水平 | 第48-51页 |
4 讨论 | 第51-55页 |
5 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第65页 |