原创性声明 | 第1页 |
学位论文版权使用授权书 | 第3-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-27页 |
Ⅰ.细胞跨膜电位与离子运输 | 第10-15页 |
一、细胞跨膜电位产生的生物物理机制 | 第10-13页 |
二、植物细胞跨膜电位与硝态氮的跨膜运输 | 第13-15页 |
1.植物细胞膜电位的测定 | 第14页 |
2.硝态氮的跨膜运输机制 | 第14-15页 |
Ⅱ.离子选择微电极在植物氮素营养中的应用 | 第15-20页 |
三、细胞内硝酸根离子活度测定方法 | 第16-19页 |
四、离子选择微电极在植物营养学科研究中的应用 | 第19-20页 |
Ⅲ.PH值与水稻硝态氮素营养 | 第20-27页 |
第二章 方法与材料 | 第27-41页 |
一、电生理实验方法 | 第27-38页 |
1.电生理实验设备的构建 | 第27-31页 |
·单孔微电极的制作 | 第27-28页 |
·双阻离子选择性微电极的制作 | 第28-30页 |
·离子选择微电极的硅化 | 第30-31页 |
·离子选择微电极的充灌 | 第31页 |
2.细胞电生理实验步骤 | 第31-38页 |
·电极的标定 | 第32-34页 |
·细胞内离子活度的测定 | 第34-37页 |
·微电极的重标定 | 第37-38页 |
二、植物生理实验方法 | 第38-39页 |
1.植物组织水平NO_3~-和NH_4~+的测定方法 | 第38-39页 |
2.生物量的测定 | 第39页 |
三、实验材料 | 第39-40页 |
1.不同品种不结球小白菜叶片细胞中硝酸根离子活度的测定 | 第39页 |
2.pH对水稻NO_3~-吸收的影响 | 第39页 |
3.氮饥饿条件下,不同品种水稻叶片细胞中硝酸根离子的动态变化 | 第39-40页 |
四、数据分析和作图 | 第40-41页 |
第三章 结果与讨论 | 第41-68页 |
一、微电极制作条件的研究 | 第41-46页 |
1.单孔微电极的制作条件 | 第41-42页 |
2.双阻微电极的制作条件 | 第42-46页 |
二、不结球小白菜叶片细胞中硝酸根离子活度的测定 | 第46-51页 |
1.双阻硝酸根离子选择微电极敏感性的检测 | 第46页 |
2.不结球小白菜叶片细胞内硝酸根离子的分布 | 第46-48页 |
3.讨论 | 第48-51页 |
三、pH值对水稻吸收NO_3~-的影响 | 第51-60页 |
1.细胞膜电位的测定 | 第51-52页 |
2.介质pH和NO_3~-浓度与水稻根表皮细胞膜电位的变化 | 第52页 |
3.细胞内pH与水稻根表皮细胞膜电位的去极化 | 第52-54页 |
4.pH对水稻生长的影响 | 第54-55页 |
5.讨论 | 第55-60页 |
四、水稻叶片细胞中硝酸根离子的再调动 | 第60-68页 |
1.双阻选择性微电极对NO_3~-选择性 | 第60页 |
2.氮饥饿时不同水稻品种叶片细胞中硝酸根离子的动态变化 | 第60-62页 |
3.氮饥饿引起水稻根系单个细胞中硝酸根离子的变化特征 | 第62页 |
4.氮饥饿时水稻组织水平硝态氮的变化 | 第62-63页 |
5.讨论 | 第63-68页 |
全文小结 | 第68-69页 |
创新之处 | 第69-70页 |
在读期间发表论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |