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水稻叶片非光化学猝灭对环境因子的光合响应

摘要第8-10页
Abstract第10-12页
缩写词表第13-14页
第一章 引言第14-28页
    1.1 非光化学猝灭(NPQ)与光保护第14-16页
    1.2 热耗散的产生及调控机制第16-18页
    1.3 激素对NPQ的影响第18-20页
    1.4 水稻NPQ对环境因子的响应第20-24页
        1.4.1 NPQ对温度胁迫的响应第20-21页
        1.4.2 NPQ与水稻氮营养第21-22页
        1.4.3 NPQ对干旱胁迫的响应第22-23页
        1.4.4 NPQ对盐胁迫的响应第23-24页
    1.5 叶片色素与光适应第24-25页
    1.6 光合作用转录水平的调控第25-26页
    1.7 研究的目的与意义第26-28页
第二章 非光化学猝灭对光照强度的光合响应第28-46页
    前言第28页
    2.1 材料与方法第28-33页
        2.1.1 试验设计第28-29页
        2.1.2 测定项目与方法第29-33页
        2.1.3 数据统计第33页
    2.2 结果第33-43页
        2.2.1 叶绿素和光响应曲线第33-34页
        2.2.2 光合特性第34-35页
        2.2.3 Rubisco酶与ATPase第35-36页
        2.2.4 叶绿素荧光分析第36-37页
        2.2.5 NPQ的诱导第37-38页
        2.2.6 NPQ的成分分析第38-40页
        2.2.7 过氧化物含量第40-41页
        2.2.8 抗氧化酶活性第41页
        2.2.9 喷施DTT和ASA对光合作用和叶绿素荧光的影响第41-43页
    2.3 讨论第43-46页
第三章 非光化学猝灭对氮浓度的光合响应第46-61页
    前言第46页
    3.1 材料与方法第46-49页
        3.1.1 试验设计第46-47页
        3.1.2 测定项目与方法第47-49页
        3.1.3 数据统计第49页
    3.2 结果第49-59页
        3.2.0 氮处理对不同叶色水稻生长的影响第49-50页
        3.2.1 叶片A-Ci曲线和叶绿素荧光对氮浓度的响应第50-53页
        3.2.2 叶片Rubisco酶活性和氮含量第53页
        3.2.3 非光化学猝灭的诱导与弛豫分析第53-54页
        3.2.4 过氧化物含量第54-55页
        3.2.5 抗氧化酶活性第55-56页
        3.2.6 叶黄素循环色素含量第56-57页
        3.2.7 叶片横切面结构第57-59页
    3.3 讨论第59-61页
        3.3.1 叶片NPQ对高氮处理的响应第59-60页
        3.3.2 叶片NPQ对低氮处理的响应第60-61页
第四章 非光化学猝灭对干旱胁迫的光合响应第61-80页
    前言第61-62页
    4.1 材料与方法第62-65页
        4.1.1 试验设计第62页
        4.1.2 测定项目与方法第62-65页
        4.1.3 数据统计第65页
    4.2 结果第65-77页
        4.2.1 水稻生长情况第65-67页
        4.2.2 净光合速率第67页
        4.2.3 气孔导度、胞间CO_2浓度和蒸腾速率第67-69页
        4.2.4 叶绿素荧光参数第69-71页
        4.2.5 叶片过氧化物含量第71-72页
        4.2.6 脯氨酸和可溶性糖含量第72-73页
        4.2.7 叶片抗氧化酶活性第73页
        4.2.8 叶黄素循环色素含量第73-75页
        4.2.9 NPQ相关调控基因的表达水平第75-76页
        4.2.10 叶片激素含量第76-77页
    4.3 讨论第77-80页
第五章 非光化学猝灭的产生和调控机制第80-92页
    前言第80-81页
    5.1 材料与方法第81-82页
        5.1.1 试验设计第81页
        5.1.2 测定项目与方法第81-82页
        5.1.3 数据统计第82页
    5.2 结果第82-90页
        5.2.1 叶黄素循环色素第82-83页
        5.2.2 NPQ调控相关基因的表达水平第83-85页
        5.2.3 叶片横切面组织结构第85-86页
        5.2.4 叶绿体的电子显微结构第86-89页
        5.2.5 叶片激素含量第89-90页
    5.3 讨论第90-92页
第六章 不同叶色水稻近等基因系的转录组分析第92-110页
    前言第92-93页
    6.1 材料与方法第93-96页
        6.1.1 试验设计第93页
        6.1.2 测定项目与方法第93-96页
        6.1.3 数据统计第96页
    6.2 结果第96-107页
        6.2.1 叶绿素、类胡萝卜素含量第96-97页
        6.2.2 叶片结构基础第97-98页
        6.2.3 光合速率第98-99页
        6.2.4 叶绿素荧光分析第99-100页
        6.2.5 转录组测序第100-101页
        6.2.6 基因差异表达分析第101-103页
        6.2.7 DEG的功能分类第103-105页
        6.2.8 参与光合作用调控的DEG第105-107页
    6.3 讨论第107-110页
        6.3.1 叶色差异的形成及其与光合作用的关系第107-108页
        6.3.2 能量代谢与抗氧化能力第108-110页
第七章 结语第110-112页
    7.1 研究总结第110-111页
    7.2 创新点第111-112页
参考文献第112-125页
攻读博士学位期间论文发表情况第125-126页
致谢第126-127页

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