摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
缩略表 | 第10-11页 |
1 引言 | 第11-24页 |
1.1 硫化氢信号 | 第11-12页 |
1.2 种子的萌发 | 第12-14页 |
1.2.1 种子萌发时的生理变化 | 第12-13页 |
1.2.2 硫化氢和种子萌发的关系 | 第13-14页 |
1.3 植物耐热性的形成 | 第14-19页 |
1.3.1 高温胁迫的危害 | 第14页 |
1.3.2 渗透调节系统与植物的耐热性 | 第14-16页 |
1.3.3 抗氧化系统与植物的耐热性 | 第16-19页 |
1.4 硫化氢诱导的植物耐热性 | 第19-22页 |
1.4.1 硫化氢与渗透调节物质 | 第19-20页 |
1.4.2 硫化氢与抗氧化系统 | 第20-22页 |
1.5 问题的提出与研究内容 | 第22-23页 |
1.5.1 问题的提出 | 第22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-23页 |
1.6 技术路线 | 第23-24页 |
2 材料与方法 | 第24-41页 |
2.1 材料 | 第24-30页 |
2.1.1 实验材料 | 第24页 |
2.1.2 实验试剂 | 第24页 |
2.1.3 试剂配制 | 第24-29页 |
2.1.4 仪器设备 | 第29-30页 |
2.2 试验方法 | 第30-41页 |
2.2.1 玉米种子萌发半抑制温度的筛选 | 第30页 |
2.2.2 半抑制温度下玉米种子萌发最适硫氢化钠浓度的筛选 | 第30页 |
2.2.3 种子萌发率、胚根和胚芽长度的测定 | 第30页 |
2.2.4 Pro 含量的测定 | 第30-31页 |
2.2.5 Pro 合成抑制剂 3-氨基 2,3-二氢苯甲酸(Gab)处理 | 第31页 |
2.2.6 GB 含量的测定 | 第31-32页 |
2.2.7 GB 合成抑制剂双硫仑(Dis)处理 | 第32-33页 |
2.2.8 Tre 含量的测定 | 第33页 |
2.2.9 Tre 合成抑制剂(Spd)处理 | 第33-34页 |
2.2.10 P5CS 活性的测定 | 第34页 |
2.2.11 OAT 活性的测定 | 第34-35页 |
2.2.12 BADH 活性的测定 | 第35页 |
2.2.13 TPP 活性的测定 | 第35页 |
2.2.14 Treh 活性的测定 | 第35-36页 |
2.2.15 CAT 活性的测定 | 第36-37页 |
2.2.16 SOD 活性的测定 | 第37页 |
2.2.17 APX 活性的测定 | 第37页 |
2.2.18 GPX 活性的测定 | 第37-38页 |
2.2.19 GR 活性的测定 | 第38页 |
2.2.20 As A/DHA 含量的测定 | 第38-39页 |
2.2.21 GSH/GSSG 含量的测定 | 第39-40页 |
2.2.22 数据的处理与分析 | 第40-41页 |
3 结果与分析 | 第41-72页 |
3.1 硫化氢信号对高温胁迫下种子萌发的影响 | 第41-43页 |
3.2 渗透调节物质与硫化氢改善高温下玉米种子萌发的关系 | 第43-62页 |
3.2.1 Pro 与硫化氢改善高温下玉米种子萌发的关系 | 第44-48页 |
3.2.2 GB 与硫化氢改善高温下玉米种子萌发的关系 | 第48-52页 |
3.2.3 Tre 与硫化氢改善高温下玉米种子萌发的关系 | 第52-56页 |
3.2.4 硫化氢对高温胁迫下萌发玉米种子渗透调节物质相关酶活性的影响 | 第56-62页 |
3.3 抗氧化系统与硫化氢改善高温胁迫下玉米种子萌发的关系 | 第62-72页 |
3.3.1 SOD 活性 | 第62-63页 |
3.3.2 CAT 活性 | 第63页 |
3.3.3 APX 活性 | 第63-64页 |
3.3.4 GR 活性 | 第64-65页 |
3.3.5 GPX 活性 | 第65-66页 |
3.3.6 As A/DHA 含量 | 第66-68页 |
3.3.7 GSH/GSSG 含量 | 第68-72页 |
4 讨论与展望 | 第72-77页 |
4.1 硫化氢信号对高温胁迫下种子萌发的促进作用 | 第72-73页 |
4.2 渗透调节物质与硫化氢改善高温胁迫下玉米种子萌发的关系 | 第73-74页 |
4.3 抗氧化系统与硫化氢改善高温胁迫下玉米种子萌发的关系 | 第74-75页 |
4.4 总结 | 第75-76页 |
4.5 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
项目资助 | 第82-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |