摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 前言 | 第11-20页 |
1.1 水涝对植物生理代谢的影响 | 第11-15页 |
1.1.1 水涝对植物呼吸代谢的影响 | 第11-13页 |
1.1.2 水涝对植物抗氧化代谢系统的影响 | 第13-14页 |
1.1.3 水涝胁迫对植物的其他方面的影响 | 第14-15页 |
1.2 逆境胁迫中γ-氨基丁酸代谢的作用 | 第15-18页 |
1.2.1 γ-氨基丁酸代谢途径 | 第15-16页 |
1.2.2 γ-氨基丁酸在逆境中的作用 | 第16-18页 |
1.3 本研究的背景及目的意义 | 第18-20页 |
2 材料与方法 | 第20-25页 |
2.1 试验材料 | 第20页 |
2.2 试验处理 | 第20页 |
2.3 试验方法 | 第20-24页 |
2.3.1 根系活力的测定 | 第20页 |
2.3.2 根系ATP含量的测定 | 第20页 |
2.3.3 根系呼吸速率测定 | 第20-21页 |
2.3.4 根系糖含量的测定 | 第21页 |
2.3.5 根系丙酮酸含量的测定 | 第21页 |
2.3.6 根系有机酸含量的测定 | 第21-22页 |
2.3.7 呼吸途径关键酶活性的测定 | 第22页 |
2.3.8 γ-氨基丁酸循环途径中氨基酸含量的测定 | 第22-23页 |
2.3.9 γ-氨基丁酸循环途径中关键酶活性的测定 | 第23页 |
2.3.10 抗氧化代谢系统的测定 | 第23-24页 |
2.4 数据统计与分析 | 第24-25页 |
3 结果与分析 | 第25-46页 |
3.1 GABA对水涝胁迫下东北山樱根系GABA支路代谢的影响 | 第25-28页 |
3.1.1 根系谷氨酸含量的变化 | 第25页 |
3.1.2 根系γ-氨基丁酸含量的变化 | 第25-26页 |
3.1.3 根系丙氨酸含量的变化 | 第26页 |
3.1.4 根系琥珀酸含量的变化 | 第26-27页 |
3.1.5 根系谷氨酸脱羧酶活性的变化 | 第27页 |
3.1.6 根系γ-氨基丁酸转氨酶活性的变化 | 第27页 |
3.1.7 根系琥珀酸半醛脱氢酶活性的变化 | 第27-28页 |
3.2 GABA对水涝胁迫下东北山樱根系呼吸的影响 | 第28-38页 |
3.2.1 根系活力的变化 | 第28页 |
3.2.2 根系ATP含量的变化 | 第28-29页 |
3.2.3 根系总呼吸速率的变化 | 第29页 |
3.2.4 根系各生化途径呼吸速率的变化 | 第29-30页 |
3.2.5 糖酵解途径中关键代谢物含量与代谢酶活性的变化 | 第30-33页 |
3.2.6 无氧呼吸途径中关键代谢物与代谢酶活性的变化 | 第33-34页 |
3.2.7 三羧酸循环途径中关键代谢物与代谢酶活性的变化 | 第34-37页 |
3.2.8 磷酸戊糖途径中关键酶活性的变化 | 第37-38页 |
3.3 GABA对水涝胁迫下东北山樱抗氧化代谢系统的影响 | 第38-46页 |
3.3.1 GABA对东北山樱幼苗丙二醛与活性氧含量的影响 | 第38-41页 |
3.3.2 GABA对东北山樱抗氧化酶活性的影响 | 第41-44页 |
3.3.3 GABA对东北山樱非酶类抗氧化物含量的影响 | 第44-46页 |
4 讨论 | 第46-50页 |
4.1 水涝胁迫下东北山樱根系GABA代谢的响应特征 | 第46-47页 |
4.2 水涝胁迫下GABA对东北山樱根系呼吸代谢的调节作用 | 第47-48页 |
4.3 水涝胁迫下GABA对东北山樱根系活性氧及抗氧化酶的调节作用 | 第48-50页 |
5 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-58页 |
致谢 | 第58-59页 |