摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
引言 | 第13-15页 |
1 文献综述 | 第15-26页 |
·植物抗冻性研究进展 | 第15-20页 |
·低温锻炼过程中体内代谢的变化 | 第15-16页 |
·细胞膜体系与抗冻性的关系 | 第16页 |
·抗氧化系统对低温胁迫的生化响应 | 第16-17页 |
·抗冻基因的分离和鉴定 | 第17页 |
·植物抗冻基因工程 | 第17-20页 |
·导入植物低温诱导表达基因 | 第18页 |
·导入超氧化物歧化酶(SOD)基因 | 第18-19页 |
·导入脂肪酸去饱和代谢关键酶基因 | 第19页 |
·导入植物抗冻蛋白基因 | 第19页 |
·导入动物抗冻蛋白基因 | 第19-20页 |
·杨树抗冻性的研究进展 | 第20-21页 |
·葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PDH)研究进展 | 第21-24页 |
·植物中的戊糖磷酸途径 | 第22页 |
·植物G6PDH的生物学功能 | 第22-23页 |
·植物G6PDH的特性 | 第23-24页 |
·植物G6PDH基因的研究现状 | 第24页 |
·本研究的主要内容及立题依据 | 第24-26页 |
2 甜杨G6PDH的分离纯化及理化特性研究 | 第26-30页 |
·材料与方法 | 第26-27页 |
·材料 | 第26页 |
·方法 | 第26-27页 |
·G6PDH的提取、纯化及纯度鉴定 | 第26页 |
·G6PDH特性分析 | 第26-27页 |
·结果与分析 | 第27-30页 |
·G6PDH的分离纯化及纯度鉴定 | 第27页 |
·pH和还原型二硫苏糖醇处理对G6PDH活性的影响 | 第27-28页 |
·不同代谢物和金属离子对G6PDH活性的影响 | 第28-29页 |
·G6PDH动力学参数的分析 | 第29-30页 |
3 甜杨G6PDH的抗冻特性研究 | 第30-43页 |
·材料与方法 | 第30-32页 |
·材料 | 第30页 |
·方法 | 第30-32页 |
·幼苗LT_(50)的测定 | 第30页 |
·POD、SOD、CAT和MDA的提取与活性测定 | 第30-31页 |
·ASA、DHA、GSH和GSSG的提取与含量测定 | 第31页 |
·APX、GR、MDAR和DHAR的提取与活性测定 | 第31页 |
·NADPH、NADH和H_2O_2的提取与含量测定 | 第31页 |
·G6PDH的提取、纯化及活性测定 | 第31页 |
·PFK的提取与活性测定 | 第31页 |
·蛋白质的提取与含量测定 | 第31-32页 |
·统计分析 | 第32页 |
·结果与分析 | 第32-43页 |
·低温锻炼对LT_(50)和MDA的影响 | 第32-33页 |
·低温锻炼对H_2O_2含量及其代谢相关的关键性酶活性的影响 | 第33-36页 |
·低温锻炼对G6PDH活性和NADPH含量的影响 | 第36-39页 |
·低温锻炼对DHA、ASA、GSH和GSSG含量的影响 | 第39-40页 |
·低温锻炼对PFK活性和NADH含量的影响 | 第40-41页 |
·低温锻炼对蛋白质含量的影响 | 第41-43页 |
4 讨论 | 第43-49页 |
·甜杨G6PDH的细胞定位、生理生化特性及动力学参数 | 第43-44页 |
·细胞抗氧化能力与植物抗冻性的关系 | 第44-46页 |
·糖代谢途径的改变及G6PDH活性与植物抗冻性的关系 | 第46-49页 |
5 结论 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-62页 |
个人简介 | 第62-63页 |
导师简介 | 第63-64页 |
获得成果目录清单 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |