摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-14页 |
·土壤中K素的现状 | 第10页 |
·钾素对植物生理生态的影响 | 第10页 |
·植物对钾的吸收机理 | 第10-12页 |
·K~+的分类运输 | 第10-11页 |
·K~+转运蛋白的生理功能 | 第11-12页 |
·钾缺乏的感知机制 | 第12页 |
·干旱胁迫影响矿质离子的吸收 | 第12-13页 |
·本研究的目的与意义 | 第13-14页 |
第二章 苹果K~+转运蛋白基因家族的鉴定与表达分析 | 第14-27页 |
·材料和方法 | 第14-17页 |
·试验材料 | 第14-15页 |
·苹果K~+转运蛋白基因序列比对 | 第15页 |
·跨膜结构域预测及亚细胞定位 | 第15页 |
·绘制染色体定位图 | 第15页 |
·确定保守结构域及构建系统进化树 | 第15页 |
·分析序列的内含子外显子 | 第15页 |
·RNA提取和cNDA合成 | 第15页 |
·荧光定量PCR | 第15-17页 |
·结果与分析 | 第17-25页 |
·苹果K~+转运蛋白基因的鉴定 | 第17-20页 |
·苹果K~+转运蛋白基因的染色体定位 | 第20页 |
·苹果K~+转蛋白基因家族进化树的构建 | 第20页 |
·苹果K~+转蛋白基因家族成员的基因结构分析 | 第20-22页 |
·苹果K~+转蛋白基因的组织表达分析 | 第22-25页 |
·讨论 | 第25-27页 |
第三章 干旱低钾胁迫下根系吸收转运K~+特性分析 | 第27-43页 |
·试验材料 | 第27页 |
·试验方法 | 第27-32页 |
·逆境处理 | 第27-28页 |
·生长参数测定 | 第28页 |
·相对含水量测定 | 第28-29页 |
·根部指标测定 | 第29页 |
·K~+含量测定 | 第29页 |
·NMT系统设置 | 第29页 |
·离子选择性微电极的准备 | 第29-30页 |
·离子选择性微电极的校准 | 第30页 |
·空白对照组K~+与H~+流速的测定 | 第30页 |
·抑制剂处理后K~+与H~+流速的测定 | 第30-31页 |
·流速数据分析 | 第31页 |
·RNA提取和cNDA合成 | 第31-32页 |
·荧光定量PCR | 第32页 |
·结果与分析 | 第32-39页 |
·15%PEG、低钾胁迫对不同基因型砧木实生苗的生理影响 | 第32-35页 |
·15%PEG、低钾胁迫平邑甜茶砧木实生苗相对含水量的影响 | 第35页 |
·15%PEG、低钾胁迫平邑甜茶砧木实生苗K含量的影响 | 第35-36页 |
·平邑甜茶根系扫点 | 第36-37页 |
·不同处理对平邑甜茶根系K~+平均流速的影响 | 第37-38页 |
·不同处理对平邑甜茶根系H~+平均流速的影响 | 第38-39页 |
·苹果根系K转蛋白基因的表达分析 | 第39页 |
·讨论 | 第39-43页 |
·15%PEG模拟干旱胁迫对平邑甜茶砧木实生苗生理的影响 | 第39-40页 |
·低钾胁迫对平邑甜茶砧木实生苗生理功能的影响 | 第40-41页 |
·干旱与低钾胁迫下平邑甜茶根系K~+流速检测 | 第41-42页 |
·苹果根系K~+转蛋白基因的表达分析 | 第42-43页 |
第四章 结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
作者简介 | 第51页 |