缩写词 | 第1-16页 |
中文摘要 | 第16-20页 |
英文摘要 | 第20-25页 |
第一章 文献综述 | 第25-49页 |
第一节 高等植物花性别分化与表达的研究进展 | 第25-40页 |
1 影响植物性别分化的环境因子 | 第26-27页 |
1.1 光照 | 第26页 |
1.2 温度 | 第26-27页 |
1.3 营养 | 第27页 |
1.4 水分 | 第27页 |
2 植物生长物质对性别表达的作用 | 第27-32页 |
2.1 生长素 | 第28页 |
2.2 细胞分裂素 | 第28-29页 |
2.3 赤霉素 | 第29页 |
2.4 脱落酸 | 第29-30页 |
2.5 乙烯 | 第30-31页 |
2.6 其它 | 第31-32页 |
3 内源多胺与花性分化 | 第32-34页 |
3.1 内源多胺 | 第32-33页 |
3.2 多胺与激素的相互作用 | 第33-34页 |
4 过氧化物酶同工酶与花性分化 | 第34-35页 |
5 特异蛋白质与花性分化 | 第35-36页 |
6 基因对花性别的决定作用 | 第36-37页 |
7 雌雄性器官的发育 | 第37-38页 |
8 细胞凋亡在植物性别分化中的作用 | 第38页 |
小结 | 第38-40页 |
第二节 荔枝花芽和花性别分化的研究进展 | 第40-48页 |
1 荔枝的花芽分化 | 第40-45页 |
1.1 影响荔枝花芽分化的环境因素 | 第40-42页 |
1.1.1 温度 | 第40-41页 |
1.1.2 水分 | 第41-42页 |
1.1.3 光照 | 第42页 |
1.2 内源激素与荔枝的花芽分化 | 第42-44页 |
1.2.1 细胞分裂索(CTKs) | 第42-43页 |
1.2.2 脱落酸(ABA) | 第43页 |
1.2.3 赤霉素(Gas) | 第43-44页 |
1.2.4 生长素(Auxin) | 第44页 |
1.3 树体营养与荔枝的花芽分化 | 第44-45页 |
2 荔枝花的性别分化 | 第45-46页 |
2.1 雌雄性器官的发育 | 第45页 |
2.2 植物生长物质对花性分化的影响 | 第45-46页 |
2.3 过氧化物酶同工酶与花性分化 | 第46页 |
2.4 内源多胺与花性分化 | 第46页 |
3 展望 | 第46-48页 |
3.1 荔枝花芽和性别分化与基因表达的关系 | 第47页 |
3.2 建立荔枝花芽和花性分化的调控技术体系 | 第47-48页 |
第三节 本研究的意义 | 第48-49页 |
第二章 荔枝花发育过程中细胞显微及超微结构观察 | 第49-74页 |
第一节 荔枝花芽分化过程的细胞超微结构观察 | 第49-56页 |
1 材料和方法 | 第49-50页 |
2 观察结果 | 第50-51页 |
2.1 荔枝茎尖营养生长锥的细胞超微结构 | 第50页 |
2.2 荔枝圆锥花序发育前期的细胞超微结构 | 第50-51页 |
2.3 荔枝花序原基细胞的超微结构 | 第51页 |
3 讨论 | 第51-54页 |
3.1 荔枝花芽分化过程中细胞超微结构的变化 | 第51-52页 |
3.2 荔枝花芽分化过程中细胞的程序性死亡现象 | 第52-54页 |
图版说明 | 第54-56页 |
第二节 荔枝花发育过程中花药及雌蕊败育的研究 | 第56-65页 |
1 材料和方法 | 第56-57页 |
1.1 材料 | 第56页 |
1.2 方法 | 第56-57页 |
1.2.1 透射电镜观察 | 第56-57页 |
1.2.2 DAPI荧光染色观察 | 第57页 |
2 研究结果 | 第57-59页 |
2.1 透射电镜观察的结果 | 第57-58页 |
2.1.1 减数分裂期前花药的细胞超微结构 | 第57页 |
2.1.2 减数分裂后花药细胞的超微结构 | 第57-58页 |
2.1.3 减数分裂前后雌蕊的细胞超微结构 | 第58页 |
2.2 荧光显微镜观察花药的结果 | 第58-59页 |
3 讨论 | 第59-63页 |
3.1 荔枝雌雄蕊败育的原因 | 第59页 |
3.2 细胞凋亡与线粒体的关系 | 第59-63页 |
图版说明 | 第63-65页 |
第三节 荔枝花雌雄蕊发育过程的扫描电镜观察及组织化学研究 | 第65-72页 |
1 材料和方法 | 第65-66页 |
1.1 材料 | 第65页 |
1.2 方法 | 第65-66页 |
1.2.1 扫描电镜观察 | 第65-66页 |
1.2.2 淀粉、蛋白质和脂肪的动态变化 | 第66页 |
2 研究结果 | 第66-68页 |
2.1 扫描电镜观察的结果 | 第66页 |
2.2 细胞组织化学的动态变化 | 第66-68页 |
2.2.1 淀粉粒的动态变化 | 第66-67页 |
2.2.2 蛋白质的动态变化 | 第67-68页 |
2.2.3 脂肪的动态变化 | 第68页 |
3 讨论 | 第68-72页 |
3.1 雌花发育过程中花药不育的原因 | 第68页 |
3.2 淀粉、蛋白质和脂肪与花性分化的关系 | 第68-69页 |
3.3 细胞凋亡与养分转移的关系 | 第69-72页 |
图版说明 | 第72-74页 |
第三章 荔枝花雄蕊和雌蕊发育过程碳氮化合物的动态变化 | 第74-81页 |
1 材料和方法 | 第74-75页 |
1.1 材料 | 第74页 |
1.2 方法 | 第74-75页 |
1.2.1 蛋白质氨基酸的测定 | 第75页 |
1.2.2 碳氮化合物的测定 | 第75页 |
2 研究结果 | 第75-79页 |
2.1 雄蕊在不同发育阶段碳氮化合物的动态变化 | 第75页 |
2.2 雌蕊在不同发育阶段碳氮化合物的动态变化 | 第75-76页 |
2.3 雄蕊发育过程中蛋白质氨基酸的动态变化 | 第76-78页 |
2.4 雌蕊发育过程中蛋白质氨基酸的动态变化 | 第78-79页 |
3 讨论 | 第79-81页 |
3.1 C/N与荔枝花性分化的关系 | 第79页 |
3.2 蛋白质氨基酸与花性表现 | 第79-80页 |
3.3 雌、雄蕊特化过程氨基酸的变化 | 第80-81页 |
第四章 荔枝花发育过程中多胺及生物大分子的动态变化 | 第81-94页 |
第一节 荔枝花芽分化过程中多胺、核酸和蛋白质的动态 | 第81-87页 |
1 材料与方法 | 第81-82页 |
1.1 材料 | 第81页 |
1.2 方法 | 第81-82页 |
1.2.1 多胺含量测定 | 第82页 |
1.2.2 核酸和蛋白质含量测定 | 第82页 |
2 研究结果 | 第82-84页 |
2.1 荔枝花芽发育过程多胺含量的变化 | 第82-83页 |
2.2 荔枝花芽发育过程核酸含量的变化 | 第83-84页 |
2.3 荔枝花芽发育过程可溶性蛋白质含量的变化 | 第84页 |
3 讨论 | 第84-87页 |
3.1 荔枝成熟叶片含氮化合物的代谢与花芽分化的关系 | 第84-85页 |
3.2 荔枝茎尖由营养生长转变为生殖生长的变化 | 第85-87页 |
第二节 荔枝花性决定中雌雄蕊多胺、核酸及蛋白质的动态 | 第87-94页 |
1 材料与方法 | 第87页 |
1.1 材料 | 第87页 |
1.2 方法 | 第87页 |
1.2.1 多胺含量测定 | 第87页 |
1.2.2 核酸和蛋白质含量测定 | 第87页 |
2 研究结果 | 第87-92页 |
2.1 荔枝雄花发育过程中雌雄蕊多胺和核酸及蛋白质含量的变化 | 第87-90页 |
2.1.1 荔枝雄花发育过程中雌雄蕊多胺含量的变化 | 第88页 |
2.1.2 荔枝雄花发育过程中雌雄蕊核酸含量的变化 | 第88-89页 |
2.1.3 荔枝雄花发育过程中雌雄蕊可溶性蛋白含量的变化 | 第89-90页 |
2.2 荔枝雌花发育过程中雌雄蕊多胺和核酸及蛋白质含量的变化 | 第90-92页 |
2.2.1 荔枝雌花发育过程中雌雄蕊多胺含量的变化 | 第90-91页 |
2.2.2 荔枝雌花发育过程中雌雄蕊核酸含量的变化 | 第91-92页 |
2.2.3 荔枝雌花发育过程中雌雄蕊可溶性蛋白含量的变化 | 第92页 |
3 讨论 | 第92-94页 |
3.1 多胺与荔枝性别分化的关系 | 第92-93页 |
3.2 多胺与核酸、蛋白质代谢的关系 | 第93-94页 |
第五章 荔枝花发育过程中内源激素的变化 | 第94-106页 |
第一节 荔枝花芽分化过程中内源激素含量的动态变化 | 第94-99页 |
1 材料与方法 | 第94-95页 |
1.1 材料 | 第94页 |
1.2 方法 | 第94-95页 |
2 研究结果 | 第95-98页 |
2.1 荔枝花芽分化过程花芽及其叶片IAA含量的动态变化 | 第95页 |
2.2 荔枝花芽分化过程花芽及其叶片CTK含量的动态变化 | 第95-96页 |
2.3 荔枝花芽分化过程花芽及其叶片GA含量的动态变化 | 第96-97页 |
2.4 荔枝花芽分化过程花芽及其叶片ABA含量的动态变化 | 第97-98页 |
3 讨论 | 第98-99页 |
第二节 荔枝花发育过程中雌雄蕊内源激素的动态变化 | 第99-106页 |
1 材料与方法 | 第99-100页 |
1.1 材料 | 第99-100页 |
1.2 方法 | 第100页 |
2 研究结果 | 第100-104页 |
2.1 荔枝雄花发育过程中内源激素含量的变化 | 第100-102页 |
2.1.1 荔枝雄花发育过程中雌雄蕊内源激素含量的变化 | 第100-101页 |
2.1.2 荔枝雄花发育过程中雌雄蕊内源激素的平衡 | 第101-102页 |
2.2 荔枝雌花发育过程中内源激素含量的变化 | 第102-104页 |
2.2.1 荔枝雌花发育过程中雌雄蕊内源激素含量的变化 | 第102-103页 |
2.2.2 荔枝雌花发育过程中雌雄蕊内源激素的平衡 | 第103-104页 |
3 讨论 | 第104-106页 |
3.1 IAA和iPAs与荔枝花性分化的关系 | 第104页 |
3.2 GA和ZRs与荔枝花性分化的关系 | 第104-105页 |
3.3 ABA与荔枝花性分化的关系 | 第105-106页 |
第六章 荔枝花不同发育时期的特异蛋白质 | 第106-121页 |
第一节 荔枝雌花发育过程的特异蛋白质 | 第106-115页 |
1 材料与方法 | 第106-109页 |
1.1 材料 | 第106-107页 |
1.2 方法 | 第107-109页 |
1.2.1 蛋白提取 | 第107页 |
1.2.2 第一向IEF电泳 | 第107页 |
1.2.3 第二向SDS—PAGE垂直板电泳 | 第107页 |
1.2.4 凝胶银染 | 第107-108页 |
1.2.5 图像采集与分析 | 第108页 |
1.2.6 等电点及分子量测定 | 第108-109页 |
1.2.7 蛋白质含量的测定 | 第109页 |
2 研究结果 | 第109-112页 |
2.1 雌花不同发育时期的蛋白质含量 | 第109-110页 |
2.2 雌花不同发育时期的特异蛋白 | 第110-112页 |
3 讨论 | 第112-115页 |
3.1 特异蛋白在荔枝雌雄花发育中的生理功能 | 第112页 |
3.2 荔枝减数分裂时特异蛋白的消长规律 | 第112-115页 |
第二节 荔枝雄花发育过程的特异蛋白质 | 第115-121页 |
1 材料与方法 | 第115页 |
1.1 材料 | 第115页 |
1.2 方法 | 第115页 |
2 研究结果 | 第115-118页 |
2.1 雄花不同发育时期的蛋白质含量 | 第115-116页 |
2.2 雄花不同发育时期的特异蛋白 | 第116-118页 |
3 讨论 | 第118-121页 |
3.1 荔枝雌雄花发育过程的特异蛋白 | 第118-119页 |
3.2 荔枝花性歧异过程与特异蛋白的关系 | 第119-121页 |
第七章 外源物质对荔枝花性的影响 | 第121-132页 |
1 材料与方法 | 第121-123页 |
1.1 材料 | 第121页 |
1.2 方法 | 第121-123页 |
1.2.1 表面消毒方法 | 第121-122页 |
1.2.2 培养基的配制 | 第122-123页 |
A组: 赖氨酸、精氨酸和蜂皇浆 | 第122页 |
B组: IBA、BA和ABA | 第122页 |
C组: Put、GA和ABA | 第122-123页 |
D组: 赖氨酸、精氨酸和ABA | 第123页 |
1.2.3 结果的统计分析 | 第123页 |
2 研究结果 | 第123-126页 |
2.1 赖氨酸、精氨酸和蜂皇浆对荔枝花蕾的生长及花性的影响 | 第123页 |
2.2 IBA、BA利ABA对荔枝花蕾生长及花性的影响 | 第123-124页 |
2.3 Put、GA和ABA对荔枝花蕾生长及花性的影响 | 第124-125页 |
2.4 赖氨酸、精氨酸和ABA对荔枝花蕾生长及花性的影响 | 第125-126页 |
3 讨论 | 第126-130页 |
3.1 植物生长物质对荔枝花性的影响 | 第126-127页 |
3.2 腐胺对荔枝花性的影响 | 第127页 |
3.3 离体试验系统研究荔枝花性分化的意义 | 第127-130页 |
小结 | 第130-132页 |
1 荔枝花芽的分化 | 第130页 |
2 荔枝雌雄蕊的败育 | 第130-131页 |
3 荔枝雌雄蕊的发育 | 第131页 |
4 荔枝花芽及花性分化的调控 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-147页 |
结束语 | 第147-149页 |
在读博士学位期间发表的相关论文 | 第149页 |