致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
术语及略缩语表 | 第15-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-24页 |
1.1 乙酰甲胺磷环境代谢作用及其代谢物 | 第19-21页 |
1.1.1 乙酰甲胺磷(ACE) | 第19-20页 |
1.1.2 乙酰甲胺磷的代谢 | 第20-21页 |
1.1.3 甲胺磷(MAP) | 第21页 |
1.2 相关条件对番茄叶片新城代谢的影响 | 第21-24页 |
第二章 引言 | 第24-29页 |
2.1 立题背景 | 第24页 |
2.2 研究意义 | 第24-25页 |
2.3 研究内容 | 第25-26页 |
2.3.1 乙酰甲胺磷在番茄叶片上的吸收、降解及代谢 | 第25页 |
2.3.2 转录组测序探讨增毒代谢机理 | 第25-26页 |
2.4 技术路线 | 第26-27页 |
2.5 实验设计 | 第27-29页 |
2.5.1 番茄活体叶片浸渍乙酰甲胺磷实验 | 第27页 |
2.5.2 番茄叶片浸渍乙酰甲胺磷光照实验 | 第27页 |
2.5.3 番茄离体叶片浸渍乙酰甲胺磷实验 | 第27页 |
2.5.4 不同叶期番茄叶片浸渍乙酰甲胺磷实验 | 第27页 |
2.5.5 不同叶期番茄叶片浸渍甲胺磷实验 | 第27页 |
2.5.6 乙酰甲胺磷处理叶片的转录组测序研究 | 第27-28页 |
2.5.7 qRT-PCR验证试验 | 第28-29页 |
第三章 番茄活体叶片对乙酰甲胺磷的降解研究 | 第29-39页 |
3.1 材料与方法 | 第29-34页 |
3.1.1 药品 | 第29页 |
3.1.2 试剂 | 第29页 |
3.1.3 仪器设备 | 第29-30页 |
3.1.4 实验温室简介 | 第30-31页 |
3.1.5 乙酰甲胺磷及甲胺磷残留分析方法 | 第31-33页 |
3.1.5.1 色谱条件 | 第31-32页 |
3.1.5.2 质谱条件 | 第32-33页 |
3.1.6 乙酰甲胺磷同分异构体(R,S)分析方法 | 第33-34页 |
3.1.6.1 色谱条件 | 第33-34页 |
3.1.6.2 质谱条件 | 第34页 |
3.2 番茄叶片处理方法 | 第34页 |
3.3 结果与分析 | 第34-39页 |
第四章 光照对乙酰甲胺磷降解在番茄叶片内部降解的影响研究 | 第39-43页 |
4.1 材料与方法 | 第39页 |
4.2 番茄叶片处理方法 | 第39页 |
4.3 结果与分析 | 第39-43页 |
第五章 番茄离体叶片对乙酰甲胺磷的降解研究 | 第43-45页 |
5.1 材料与方法 | 第43页 |
5.2 番茄叶片处理方法 | 第43页 |
5.3 结果与分析 | 第43-45页 |
第六章 叶期不同对乙酰甲胺磷在番茄叶片内部降解的影响研究 | 第45-49页 |
6.1 材料与方法 | 第45页 |
6.2 番茄叶片处理方法 | 第45页 |
6.3 结果与分析 | 第45-49页 |
第七章 甲胺磷在番茄叶片内部的降解研究 | 第49-51页 |
7.1 材料与方法 | 第49页 |
7.2 番茄叶片处理方法 | 第49页 |
7.3 结果与分析 | 第49-51页 |
第八章 乙酰甲胺磷处理叶片的转录组测序研究 | 第51-103页 |
8.1 材料与方法 | 第51-53页 |
8.1.1 药品 | 第51-52页 |
8.1.2 仪器设备 | 第52页 |
8.1.3 转录组及RT-PCR方法 | 第52-53页 |
8.2 番茄叶片处理方法 | 第53页 |
8.3 结果与分析 | 第53-103页 |
8.3.1 样品总RNA质量检测 | 第53-58页 |
8.3.2 测序统计与质量评估 | 第58-83页 |
8.3.3 De novo组装结果统计即新转录本预测 | 第83-84页 |
8.3.4 Novel Gene表达量计算及差异表达基因检测 | 第84-86页 |
8.3.5 Novel Gene的功能注释 | 第86-93页 |
8.3.6 差异表达基因Pathway功能富集分析 | 第93-98页 |
8.3.7 蛋白互作网络分析 | 第98-99页 |
8.3.8 qRT-PCR验证 | 第99-103页 |
第九章 结论与创新点 | 第103-105页 |
9.1 小结与讨论 | 第103-104页 |
9.2 创新点 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-110页 |
个人简介 | 第110页 |