摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 空间辐射环境及辐射生物学效应 | 第10-12页 |
1.1.1 空间辐射环境 | 第10-11页 |
1.1.2 空间辐射生物学效应机制 | 第11-12页 |
1.2 基于"组学"的辐射生物学效应研究 | 第12-15页 |
1.2.1 基于转录组的研究 | 第13页 |
1.2.2 基于蛋白质组的研究 | 第13-15页 |
1.3 空间辐射环境与地面模拟辐射环境生物学效应对比 | 第15-20页 |
1.3.1 空间辐射与地面模拟辐射参数对比 | 第15-16页 |
1.3.2 空间辐射和地面模拟辐射引起生物体响应通路比较研究 | 第16-18页 |
1.3.3 辐射引起水稻关键应答通路 | 第18-20页 |
1.4 课题研究目的及意义 | 第20-22页 |
第2章 材料与方法 | 第22-30页 |
2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.1.1 水稻品系的选择 | 第22页 |
2.1.2 空间飞行和辐射处理 | 第22页 |
2.1.3 水稻的培育和取样 | 第22-23页 |
2.2 主要仪器设备及试剂 | 第23-30页 |
2.2.1 仪器设备 | 第23页 |
2.2.2 主要试剂 | 第23-24页 |
2.2.3 溶液及试剂配置方法 | 第24-27页 |
2.2.4 生物信息学分析 | 第27-30页 |
第3章 结果与讨论 | 第30-64页 |
3.1 空间辐射与地面模拟辐射引起水稻表型变化比较分析 | 第30-35页 |
3.1.1 空间辐射引起水稻表型变化 | 第30-32页 |
3.1.2 碳离子模拟辐射引起水稻表型变化 | 第32-34页 |
3.1.3 空间飞行与地面碳离子模拟辐射表型数据比较分析 | 第34-35页 |
3.1.4 本节小结 | 第35页 |
3.2 空间辐射与地面模拟辐射引起水稻抗氧化水平变化比较分析 | 第35-42页 |
3.2.1 空间辐射引起水稻抗氧化水平变化 | 第35-40页 |
3.2.2 碳离子模拟辐射引起水稻抗氧化水平变化 | 第40-41页 |
3.2.3 空间飞行及模拟碳离子辐射引起抗氧化水平结果比较 | 第41-42页 |
3.2.4 本节小结 | 第42页 |
3.3 空间辐射与地面模拟辐射引起水稻光合效能变化比较分析 | 第42-45页 |
3.3.1 空间辐射引起水稻光合效能变化 | 第43-44页 |
3.3.2 碳离子模拟辐射引起水稻光合效能的变化 | 第44页 |
3.3.3 空间辐射与地面模拟辐射引起水稻光合效能变化结果比较 | 第44-45页 |
3.3.4 本节小结 | 第45页 |
3.4 空间辐射与地面模拟辐射影响水稻蛋白质表达谱比较分析 | 第45-62页 |
3.4.1 基于液质与双向电泳水稻蛋白功能比较分析 | 第45-51页 |
3.4.2 空间辐射与地面模拟辐射水稻蛋白比较分析 | 第51-62页 |
3.5 讨论 | 第62-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者简介 | 第71页 |