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NRT1.1在植物响应铅胁迫中的作用及机制

基金资助第6-7页
致谢第7-11页
摘要第11-13页
Abstract第13-15页
第1章 文献综述第18-29页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 生物技术在降低植物铅积累量或铅污染土壤修复中的应用第19-21页
        1.2.1 生物技术在降低植物铅积累中的应用第19-20页
        1.2.2 生物技术在铅污染土壤治理中的应用第20-21页
    1.3 植物对铅的吸收及耐性机制第21-23页
        1.3.1 植物对铅的吸收机制第21-22页
        1.3.2 植物对铅的耐性机制第22-23页
    1.4 植物根系铅吸收的影响因素第23-26页
        1.4.1 土壤pH第23-24页
        1.4.2 阳离子交换量第24页
        1.4.3 土壤有机质第24-25页
        1.4.4 矿质养分第25页
        1.4.5 生物活动第25-26页
    1.5 植物NO_3~-吸收和铅吸收之间的相互影响第26-27页
    1.6 拟解决的问题及技术路线第27-29页
        1.6.1 拟解决的问题第27-28页
        1.6.2 技术路线第28-29页
第2章 材料与方法第29-33页
    2.1 实验材料第29-30页
    2.2 实验方法第30-32页
        2.2.1 植物培养第30页
        2.2.2 铅含量测定第30页
        2.2.3 绿色荧光蛋白(GFP)表达分析第30-31页
        2.2.4 硝酸盐吸收速率测定第31页
        2.2.5 基因表达量分析第31页
        2.2.6 MDA含量测定第31-32页
        2.2.7 琼脂培养基pH测定第32页
    2.3 统计方法第32-33页
        2.3.1 培养基中Pb~(2+)活度统计方法第32页
        2.3.2 数据统计与分析第32-33页
第3章 结果与分析第33-56页
    3.1 铅胁迫对植物根系硝酸盐吸收的影响第33-37页
        3.1.1 铅胁迫促进根系硝酸盐吸收第33-34页
        3.1.2 铅胁迫促进硝酸盐转运蛋白NRT1.1基因表达第34-37页
    3.2 植物铅耐性与硝酸盐转运蛋白的关系第37-42页
        3.2.1 硝酸盐转运蛋白NRT1.1参与植物铅耐性调控第37-40页
        3.2.2 植物根系其它硝酸盐转运蛋白与铅耐性调控无关第40-42页
    3.3 NRT1.1缓解植物铅毒害的作用及其机制第42-56页
        3.3.1 NRT1.1调控植物体内铅积累量第42-46页
        3.3.2 NRT1.1参与的植物耐Pb~(2+)胁迫响应与根际pH变化有关第46-50页
        3.3.3 NRT1.1调控的植物铅耐性需要NO_3~-和NH_4~+共同供应的培养条件第50-54页
        3.3.4 NRT1.1调控的植物铅耐性依赖于硝酸盐吸收过程第54-56页
第4章 综合讨论第56-60页
第5章 总结与展望第60-63页
    5.1 全文总结第60-61页
    5.2 本文创新点第61页
    5.3 研究展望第61-63页
参考文献第63-74页
攻读硕士学位期间主要成果第74页

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