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代谢组学技术研究氯磺隆和镉对玉米幼苗和菠菜代谢的影响

中文摘要第13-16页
ABSTRACT第16-19页
第一章 文献综述第20-34页
    1.1 氯磺隆残留现状及对作物危害研究进展第20-21页
        1.1.1 氯磺隆残留现状第20-21页
        1.1.2 CSF对作物危害的研究进展第21页
    1.2 土壤中镉(Cd)的污染现状及对作物的危害第21-23页
        1.2.1 Cd的污染现状第21-22页
        1.2.2 Cd对作物的危害第22-23页
    1.3 农田土壤复合污染研究现状第23-25页
    1.4 叶绿素荧光仪在作物受胁迫中的研究进展第25-27页
    1.5 代谢组学技术的研究进展第27-31页
    1.6 论文的立题依据及研究内容第31-34页
        1.6.1 立题依据第31-32页
        1.6.2 研究内容第32-33页
        1.6.3 创新点第33-34页
第二章 玉米幼苗和菠菜生长、抗氧化物酶变化第34-46页
    2.1 引言第34页
    2.2 材料与方法第34-36页
        2.2.1 材料及仪器第34页
        2.2.2 试验设计及不同处理剂量的选取第34-35页
        2.2.3 实验步骤第35页
            2.2.3.1 玉米幼苗试验第35页
            2.2.3.2 菠菜试验第35页
        2.2.4 实验方法第35-36页
            2.2.4.1 发芽及早期生长测定第35页
            2.2.4.2 叶绿素和丙二醛含量的测定第35-36页
            2.2.4.3 抗氧化物酶活性测定第36页
    2.3 结果与讨论第36-44页
        2.3.1 不同处理对玉米幼苗和菠菜生长的影响第36-38页
            2.3.1.1 对出苗率的影响第36页
            2.3.1.2 对株高和根长的影响第36-37页
            2.3.1.3 对植株鲜重的影响第37-38页
        2.3.2 不同处理对玉米植株叶绿素和丙二醛含量的影响第38-41页
            2.3.2.1 对叶绿素的影响第39页
            2.3.2.2 对丙二醛含量的影响第39-41页
        2.3.3 不同处理对玉米植株和菠菜抗氧化物酶的影响第41-44页
            2.3.3.1 对SOD酶活性的影响第41页
            2.3.3.2 对POD酶活性影响第41-43页
            2.3.3.3 对CAT酶活性影响第43页
            2.3.3.4 对GST酶活性的影响第43-44页
    2.4 小结第44-46页
第三章 叶绿素荧光技术研究玉米幼苗和菠菜光合作用的变化第46-54页
    3.1 引言第46页
    3.2 材料与方法第46-47页
        3.2.1 材料及仪器第46页
        3.2.2 荧光动力曲线的测定第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-52页
        3.3.1 不同处理对玉米叶片叶绿素荧光参数的影响第47-50页
            3.3.1.1 对玉米叶片快速上升叶绿素荧光的影响第47-49页
            3.3.1.2 对玉米叶片PSⅡ反应中心活性及整体光合性能的影响第49-50页
        3.3.2 不同处理对菠菜叶片叶绿素荧光参数的影响第50-52页
            3.3.2.1 对菠菜叶片快速上升叶绿素荧光的影响第50-51页
            3.3.2.2 对菠菜PSⅡ反应中心活性及整体光合性能的影响第51-52页
    3.4 小结第52-54页
第四章 核磁技术研究玉米幼苗和菠菜代谢物变化第54-84页
    4.1 引言第54页
    4.2 材料与方法第54-55页
        4.2.1 材料及仪器第54页
        4.2.2 代谢组学分析第54-55页
            4.2.2.1 核磁分析样品的制备第54-55页
            4.2.2.2 核磁分析的测试条件第55页
            4.2.2.3 核磁图谱的预处理及模型识别分析第55页
    4.3 结果分析第55-63页
        4.3.1 代谢产物定性分析第55-60页
        4.3.2 不同处理玉米幼苗代谢物变化第60-61页
            4.3.2.1 不同处理1-H NMR核磁图玉米代谢产物主成分分析第60页
            4.3.2.2 对照组、CSF单一污染处理组玉米幼苗代谢产物差异比较第60-61页
            4.3.2.3 对照组与Cd单一污染处理组玉米幼苗代谢物差异比较第61页
            4.3.2.4 CSF单一污染、CSF与Cd复合污染处理组玉米幼苗代谢物差异比较第61页
        4.3.3 不同处理菠菜代谢物的变化第61-63页
            4.3.3.1 不同处理1-H NMR核磁图菠菜代谢产物主成分分析第61-62页
            4.3.3.2 对照组、CSF单一污染处理组菠菜代谢产物差异比较第62页
            4.3.3.3 对照组与Cd单一污染处理组菠菜代谢物差异比较第62页
            4.3.3.4 CSF单一污染、CSF与Cd复合污染处理组菠菜代谢物差异比较第62-63页
    4.4 讨论第63-84页
第五章 气质联用技术研究玉米幼苗和菠菜代谢物变化第84-146页
    5.1 引言第84页
    5.2 材料与方法第84-85页
        5.2.1 材料第84页
        5.2.2 样品的提取第84页
        5.2.3 色谱条件第84-85页
    5.3 结果分析第85-141页
        5.3.1 代谢物的定性分析第85-89页
            5.3.1.1 数据预处理第85页
            5.3.1.2 玉米幼苗中代谢物定性分析第85-87页
            5.3.1.3 菠菜代谢物定性分析第87-89页
        5.3.2 代谢物的定量分析第89-141页
            5.3.2.1 玉米幼苗代谢物定量分析第89-116页
                5.3.2.1.1 Poly-ANOVA结果第89-109页
                5.3.2.1.2 CSF胁迫代谢物变化第109页
                5.3.2.1.3 Cd胁迫代谢物变化第109-110页
                5.3.2.1.4 CSF和Cd复合胁迫代谢物变化第110-116页
            5.3.2.2 菠菜代谢物定量分析第116-141页
                5.3.2.2.1 Poly-ANOVA结果第116-133页
                5.3.2.2.2 CSF胁迫代谢物变化第133页
                5.3.2.2.3 Cd胁迫代谢物变化第133-136页
                5.3.2.2.4 CSF和Cd复合胁迫代谢物变化第136-141页
    5.4 讨论第141-144页
        5.4.1 氨基酸代谢第141-142页
        5.4.2 抗逆物质第142页
        5.4.3 糖类物质代谢第142-143页
        5.4.4 有机酸代谢第143-144页
    5.5 小结第144-146页
第六章 液质联用技术验证玉米幼苗和菠菜代谢物变化第146-158页
    6.1 引言第146页
    6.2 材料与方法第146-147页
        6.2.1 材料第146页
        6.2.2 样品的提取第146页
        6.2.3 仪器与试剂第146-147页
        6.2.4 仪器条件第147页
        6.2.5 数据处理第147页
    6.3 结果与分析第147-157页
        6.3.1 定性分析结果第147-151页
        6.3.2 定量结果第151-157页
            6.3.2.1 玉米幼苗代谢物变化第151页
            6.3.2.2 菠菜代谢物变化第151-157页
    6.5 小结第157-158页
第七章 结论与展望第158-162页
    7.1 结论第158-160页
    7.2 展望第160-162页
参考文献第162-182页
博士期间的研究成果第182-183页
致谢第183-184页
个人简况及联系方式第184-186页

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