摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第11-21页 |
1.1 甘薯的营养价值及生态功能 | 第11-12页 |
1.2 逆境条件下植物的适应机制 | 第12-15页 |
1.2.1 逆境胁迫对活性氧的影响 | 第12页 |
1.2.2 植物抗氧化酶系统在非生物胁迫下的作用机制 | 第12-13页 |
1.2.3 植物抗氧化非酶系统在非生物胁迫下的作用机制 | 第13-14页 |
1.2.4 甘薯中的抗氧化剂 | 第14-15页 |
1.3 逆境胁迫对植物生长的影响 | 第15-16页 |
1.3.1 干旱对植物生理代谢的影响 | 第15-16页 |
1.3.2 盐渍对植物生理代谢的影响 | 第16页 |
1.4 抗逆性转基因甘薯的研究进展 | 第16-18页 |
1.4.1 花青素合成相关的R2R3-MYB转录因子家族 | 第16-17页 |
1.4.2 Or基因 | 第17-18页 |
1.5 植物基因工程中相关启动子研究进展 | 第18-19页 |
1.6 研究内容和意义 | 第19-21页 |
第二章 PEG胁迫对转基因甘薯幼苗抗氧化系统的影响 | 第21-34页 |
2.1 材料与方法 | 第21-24页 |
2.1.1 供试材料 | 第21页 |
2.1.2 试验设计 | 第21-22页 |
2.1.3 测定指标及方法 | 第22-24页 |
2.1.4 数据处理与统计分析 | 第24页 |
2.2 结果与分析 | 第24-32页 |
2.2.1 PEG胁迫对甘薯光合系统的影响 | 第24-26页 |
2.2.2 PEG胁迫对甘薯叶绿素含量的影响 | 第26-28页 |
2.2.3 PEG胁迫对甘薯活性氧和MDA含量的影响 | 第28-29页 |
2.2.4 PEG胁迫对甘薯可溶性蛋白含量的影响 | 第29-30页 |
2.2.5 PEG胁迫对甘薯SOD、APX、CAT、POD活性的影响 | 第30-32页 |
2.3 讨论 | 第32-34页 |
第三章 盐胁迫对转基因甘薯幼苗光合系统的影响 | 第34-40页 |
3.1 材料与方法 | 第34页 |
3.1.1 供试材料 | 第34页 |
3.1.2 试验设计 | 第34页 |
3.1.3 测定指标及方法 | 第34页 |
3.1.4 数据处理与统计分析 | 第34页 |
3.2 结果与分析 | 第34-39页 |
3.2.1 盐胁迫对甘薯净光合速率的影响 | 第34-35页 |
3.2.2 盐胁迫对甘薯气孔导度的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 盐胁迫对甘薯胞间CO_2浓度的影响 | 第36页 |
3.2.4 盐胁迫对甘薯蒸腾速率的影响 | 第36-37页 |
3.2.5 盐胁迫对甘薯叶绿素含量的影响 | 第37-39页 |
3.3 讨论 | 第39-40页 |
第四章 土壤干旱胁迫对转基因甘薯幼苗抗氧化系统的影响 | 第40-49页 |
4.1 材料与方法 | 第40-41页 |
4.1.1 供试材料 | 第40页 |
4.1.2 试验设计 | 第40页 |
4.1.3 测定指标及方法 | 第40-41页 |
4.2 结果与分析 | 第41-47页 |
4.2.1 干旱胁迫对甘薯花青素含量的影响 | 第41-42页 |
4.2.2 干旱胁迫对甘薯叶绿素含量的影响 | 第42-43页 |
4.2.3 干旱胁迫对甘薯光合系统的影响 | 第43-44页 |
4.2.4 干旱胁迫对甘薯叶片O_2~—·和MDA含量的影响 | 第44-45页 |
4.2.5 干旱胁迫对甘薯SOD、CAT、APX活性的影响 | 第45-47页 |
4.3 讨论 | 第47-49页 |
小结 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
作者简介 | 第57页 |