致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
缩略词 | 第12-16页 |
1. 文献综述 | 第16-28页 |
1.1 植物叶片衰老概述 | 第16页 |
1.2 植物叶片衰老机制 | 第16-19页 |
1.2.1 自由基损伤假说 | 第17页 |
1.2.2 激素失衡假说 | 第17-18页 |
1.2.3 基因调控假说 | 第18-19页 |
1.3 影响植物衰老的非生物因素和生物因素 | 第19页 |
1.4 植物衰老过程中的主要生理生化变化 | 第19-21页 |
1.4.1 叶片衰老的启动 | 第19-20页 |
1.4.2 叶片衰老的形成 | 第20-21页 |
1.4.3 叶片衰老的终止 | 第21页 |
1.5 水稻叶片衰老的研究进展 | 第21-27页 |
1.5.1 激素影响水稻叶片衰老的相关研究 | 第21-22页 |
1.5.2 自由基影响水稻叶片衰老的相关研究 | 第22页 |
1.5.3 外界非生物因素影响水稻叶片衰老的相关研究 | 第22-23页 |
1.5.4 病虫害影响水稻叶片衰老的相关研究 | 第23-24页 |
1.5.5 水稻叶片衰老相关基因的研究 | 第24-25页 |
1.5.6 影响水稻叶片衰老的其他因素 | 第25-27页 |
1.6 本研究的目的及意义 | 第27-28页 |
2 材料与方法 | 第28-37页 |
2.1 实验材料与田间种植 | 第28页 |
2.2 水稻幼苗的干旱胁迫处理 | 第28-29页 |
2.2.1 PEG 6000模拟干旱胁迫 | 第28-29页 |
2.2.2 自然干旱胁迫 | 第29页 |
2.3 叶绿素含量测定 | 第29页 |
2.4 SOD活性、POD活性和CAT活性的测定 | 第29-30页 |
2.5 组织化学染色 | 第30页 |
2.6 可溶性蛋白含量测定 | 第30-31页 |
2.7 MDA含量测定 | 第31页 |
2.8 叶片扫描电镜观察 | 第31-32页 |
2.9 叶片透射电镜观察 | 第32页 |
2.10 H_2O_2和激素处理 | 第32-33页 |
2.11 DNA和RNA提取 | 第33页 |
2.12 SSR标记分析 | 第33-34页 |
2.13 遗传图谱构建 | 第34页 |
2.14 候选基因的选择与测序 | 第34页 |
2.15 遗传转化载体的构建 | 第34-35页 |
2.16 水稻的遗传转化 | 第35-36页 |
2.17 转基因植株表型鉴定 | 第36页 |
2.18 转基因植株扫描电镜 | 第36-37页 |
3 结果与分析 | 第37-59页 |
3.1 osled的表型和主要农艺性状 | 第37-38页 |
3.2 渗透胁迫下osled的耐旱性 | 第38-39页 |
3.3 叶绿素含量分析 | 第39-40页 |
3.4 抗氧化酶SOD、POD和CAT活性分析 | 第40-41页 |
3.5 组织化学染色分析 | 第41页 |
3.6 可溶性蛋白分析及MDA含量分析 | 第41-42页 |
3.7 突变体与野生型叶片扫描电镜分析 | 第42-44页 |
3.8 突变体osled与野生型叶片透射电镜分析 | 第44-45页 |
3.9 SA和JA对突变体osled和93-11的生长发育的影响 | 第45-47页 |
3.10 H_2O_2对突变体OSLED和93-11的生长发育的影响 | 第47-48页 |
3.11 不同激素对突变体osled与野生型93-11叶片表皮毛的形成与生长的影响 | 第48-54页 |
3.12 转基因植株的表型分析 | 第54页 |
3.13 OsLED-RNAi转基因植株扫描电镜结果分析 | 第54-57页 |
3.14 遗传分析及候选基因测序及序列比对分析 | 第57-59页 |
4 讨论 | 第59-63页 |
5 主要结论 | 第63-64页 |
6 参考文献 | 第64-79页 |