中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 应力刺激的生物学效应研究进展 | 第11-13页 |
1.2 声波刺激的生物学效应 | 第13-15页 |
1.2.1 声波作用下烟草愈伤组织热力学相行为的研究 | 第13-14页 |
1.2.2 声波对植物细胞的细胞周期的影响 | 第14页 |
1.2.3 声波对植物细胞壁蛋白质二级结构的影响 | 第14页 |
1.2.4 声波作用对植物细胞周期同步化的影响 | 第14页 |
1.2.5 声波作用对植物质膜H+-ATP酶活性的影响 | 第14页 |
1.2.6 胞壁钙在声波刺激植物生长中的作用 | 第14-15页 |
1.2.7 声波作用对细胞内游离钙离子([Ca2+]i)分布的影响 | 第15页 |
1.2.8 声波作用对质膜可变形性的影响 | 第15页 |
1.3 本文的主要工作 | 第15-16页 |
1.3.1 POD、CAT和SOD三种保护酶活性的测定 | 第15-16页 |
1.3.2 过氧化物酶同工酶谱的鉴定 | 第16页 |
1.3.3 细胞周期的测定 | 第16页 |
1.3.4 DNA、RNA和可溶性蛋白质含量的测定 | 第16页 |
1.4 本文的研究意义 | 第16-17页 |
1.5 本课题的研究思路 | 第17页 |
1.6 本课题的创新之处 | 第17-18页 |
2 菊花组织培养及声波加载方式的选择 | 第18-22页 |
2.1 菊花幼苗的培养 | 第18-20页 |
2.1.1 实验材料 | 第18页 |
2.1.2 培养基的配制及接种 | 第18-20页 |
2.1.3 菊花苗的培养 | 第20页 |
2.2 加载方式的选择 | 第20-22页 |
2.2.1 实验加载装置 | 第20-21页 |
2.2.2 实验材料处理 | 第21-22页 |
3 声波刺激对菊花保护酶活性的影响 | 第22-30页 |
3.1 实验原理和方法 | 第23-26页 |
3.1.1 SOD活性的测定 | 第23-24页 |
3.1.2 CAT活性的测定 | 第24-25页 |
3.1.3 POD活性的测定 | 第25-26页 |
3.1.4 抑制剂的处理 | 第26页 |
3.2 实验结果 | 第26-28页 |
3.2.1 声波刺激对菊花CAT、POD和SOD活性的影响 | 第26-27页 |
3.2.2 加入抑制剂CHM对POD和CAT活性的影响 | 第27-28页 |
3.3 讨论 | 第28-30页 |
4 声波刺激对菊花过氧化物酶同工酶酶谱的影响 | 第30-36页 |
4.1 实验原理和方法 | 第30-33页 |
4.1.1 实验原理 | 第30-31页 |
4.1.2 主要仪器和试剂 | 第31-32页 |
4.1.3 储备液的配制 | 第32页 |
4.1.4 酶液的提取 | 第32页 |
4.1.5 凝胶的制备及电泳 | 第32-33页 |
4.2 实验结果 | 第33-34页 |
4.3 讨论 | 第34-36页 |
5 声波刺激对菊花细胞周期同步化的影响 | 第36-41页 |
5.1 实验原理和方法 | 第36-39页 |
5.1.1 实验原理 | 第36-37页 |
5.1.2 主要仪器和试剂 | 第37页 |
5.1.3 原生质体的制备 | 第37-38页 |
5.1.4 用流式细胞仪检测细胞周期 | 第38-39页 |
5.2 实验结果 | 第39页 |
5.3 讨论 | 第39-41页 |
6 声波刺激对菊花幼苗核酸及蛋白质含量的影响 | 第41-48页 |
6.1 实验原理和方法 | 第41-44页 |
6.1.1 实验原理 | 第41-42页 |
6.1.2 DNA含量的测定 | 第42-43页 |
6.1.3 RNA含量的测定 | 第43-44页 |
6.1.4 用考马斯亮蓝G-250测定蛋白质 | 第44页 |
6.2 实验结果 | 第44-46页 |
6.2.1 声波刺激对菊花核酸及蛋白质含量的影响 | 第44-46页 |
6.2.2 声波刺激下RNA含量和可溶性蛋白含量相关性分析 | 第46页 |
6.3 讨论 | 第46-48页 |
7 结论及后续工作建议 | 第48-50页 |
7.1 本文的主要结论 | 第48页 |
7.2 后续工作建议 | 第48-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
附录 | 第55页 |
A攻读硕士学位期间曾参与的研究项目 | 第55页 |
B攻读硕士学位期间发表论文 | 第55页 |