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西藏野生大麦低氮耐性机理研究

致谢第7-12页
缩略词表第12-16页
摘要第16-18页
Abstract第18-20页
第一章 文献综述第21-43页
    1.1 植物的氮素营养第21-22页
        1.1.1 氮素的生理功能第21页
        1.1.2 低氮对植物生长和作物产量的影响第21-22页
    1.2 我国氮肥利用现状第22-23页
    1.3 植物氮营养效率的遗传多样性第23页
    1.4 植物耐低氮研究进展第23-40页
        1.4.1 植物响应低氮的生理机制第24-26页
            1.4.1.1 根系形态对低氮胁迫的响应第24页
            1.4.1.2 氮同化相关酶及氮代谢对低氮胁迫的响应第24-25页
            1.4.1.3 光合作用和碳代谢对低氮胁迫的响应第25页
            1.4.1.4 耐低氮品种的主要生理机制第25-26页
        1.4.2 植物响应低氮的分子机制第26-40页
            1.4.2.1 氮素吸收、转运和同化相关基因研究进展第26-35页
            1.4.2.2 响应低氮的分子调控网络第35-40页
    1.5 组学方法在低氮研究中的应用第40-41页
    1.6 本研究的目的及意义第41-43页
第二章 西藏野生大麦响应低氮胁迫的生理学分析第43-53页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 材料与方法第44-46页
        2.2.1 大麦材料与低氮处理第44页
        2.2.2 分析测定方法第44-46页
            2.2.2.1 总氮含量测定第44页
            2.2.2.2 硝态氮含量测定第44-45页
            2.2.2.3 可溶性蛋白含量测定第45页
            2.2.2.4 硝酸还原酶活性测定第45-46页
            2.2.2.5 谷氨酰胺合成酶测定第46页
        2.2.3 数据统计分析第46页
    2.3 结果与分析第46-51页
        2.3.1 低氮胁迫对生物量的影响第46页
        2.3.2 低氮胁迫对总氮含量的影响第46-47页
        2.3.3 低氮胁迫对硝态氮含量的影响第47-48页
        2.3.4 低氮胁迫对可溶性蛋白含量的影响第48-49页
        2.3.5 低氮胁迫对硝酸还原酶活性的影响第49-50页
        2.3.6 低氮对谷氨酰胺合成酶活性的影响第50-51页
    2.4 讨论第51-52页
    2.5 小结第52-53页
第三章 基于RNA-Seq技术的野生大麦响应低氮胁迫表达谱分析第53-81页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 材料与方法第54-56页
        3.2.1 大麦材料与处理第54-55页
        3.2.2 测序文库构建、上机和数据产出第55页
        3.2.3 差异基因鉴定及荧光定量RT-PCR验证第55-56页
        3.2.4 生物信息学和数据统计分析第56页
    3.3 结果与分析第56-75页
        3.3.1 低氮响应差异基因鉴定与RNA-seq结果验证第56-61页
        3.3.2 氮代谢相关的差异基因第61-64页
        3.3.3 转录因子与蛋白激酶第64页
        3.3.4 激素信号调控相关差异基因第64-70页
        3.3.5 低氮耐性相关基因的GO功能注释和KEGG分析第70-75页
    3.4 讨论第75-79页
        3.4.1 响应低氮胁迫的氮代谢相关基因第75-76页
        3.4.2 碳代谢和还原当量第76页
        3.4.3 转录因子第76-77页
        3.4.4 激素信号第77页
        3.4.5 抗氧化胁迫第77-78页
        3.4.6 PAL调控的苯丙烷合成途径第78页
        3.4.7 低氮胁迫下类黄酮合成途径的调控网络第78-79页
    3.5 小结第79-81页
第四章 野生大麦响应低氮胁迫的代谢组学分析第81-98页
    4.1 引言第81页
    4.2 材料与方法第81-83页
        4.2.1 大麦材料与低氮处理第81页
        4.2.2 取样第81-82页
        4.2.3 代谢物的提取第82页
        4.2.4 GC-MS分析第82-83页
        4.2.5 数据分析第83页
    4.3 结果与分析第83-94页
        4.3.1 低氮胁迫下两个大麦基因型的生物量变化第83-84页
        4.3.2 低氮对两基因型代谢谱的影响第84-86页
        4.3.3 低氮对两基因型氨基酸代谢的影响第86-87页
        4.3.4 低氮对两基因型有机酸代谢的影响第87-89页
        4.3.5 低氮对糖类及相关代谢物的影响第89-94页
    4.4 讨论第94-97页
    4.5 小结第97-98页
第五章 野生大麦响应低氮胁迫的离子组学分析第98-107页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 材料与方法第99页
        5.2.1 大麦材料与低氮处理第99页
        5.2.2 取样与元素测定第99页
        5.2.3 数据分析第99页
    5.3 结果与分析第99-105页
        5.3.1 地上部离子组对低氮胁迫的响应第99-100页
        5.3.2 根部离子组对低氮胁迫的响应第100-101页
        5.3.3 低氮胁迫对大量元素含量的影响第101-104页
        5.3.4 低氮胁迫对微量元素含量的影响第104-105页
    5.4 讨论第105-106页
    5.5 小结第106-107页
第六章 全文总结与展望第107-109页
参考文献第109-133页
附录第133-137页
作者简历第137页

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