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ABA提高干旱胁迫小麦幼苗抗坏血酸、谷胱甘肽和淀粉含量的分子机理

致谢第4-8页
摘要第8-9页
第一章 文献综述第9-18页
    1.1 ABA在生长发育中的作用第9-11页
        1.1.1 促进器官脱落第9页
        1.1.2 促进种子成熟和休眠第9-10页
        1.1.3 气孔调节第10页
        1.1.4 抑制种子萌发第10页
        1.1.5 抑制生长和加速衰老第10页
        1.1.6 调节种子胚的发育第10-11页
        1.1.7 开花第11页
    1.2 ABA提高植物非生物逆境胁迫的研究第11-13页
        1.2.1 ABA提高植物的抗非生物逆境胁迫效应第11-12页
        1.2.2 ABA提高植物抗非生物逆境胁迫的生理机制第12-13页
    1.3 ABA对ASA-GSH循环的调控第13-14页
        1.3.1 ABA与抗氧化酶之间的关系第13页
        1.3.2 ABA与ASA-GSH循环的关系第13-14页
    1.4 ABA对逆境胁迫条件下淀粉含量的影响第14-16页
        1.4.1 非生物胁迫条件下对植物淀粉含量的影响第14页
        1.4.2 ABA在胁迫条件下对淀粉含量的影响第14页
        1.4.3 淀粉合成相关酶第14-16页
    1.5 研究问题的提出第16-18页
第二章 本研究的目的与意义、研究内容及技术路线第18-20页
    2.1 本研究的目的与意义第18页
    2.2 本研究的内容第18-19页
    2.3 本研究的技术路线第19-20页
第三章 ABA在提高小麦幼苗ASA和GSH的分子机制第20-42页
    3.1 引言第20页
    3.2 材料与方法第20-26页
        3.2.1 试验材料及处理第20-21页
        3.2.2 试验所用试剂及仪器第21页
        3.2.3 测定项目及方法第21-26页
    3.3 结果与分析第26-39页
        3.3.1 ABA对干旱胁迫小麦幼苗抗旱性与生长参数的影响第26-28页
        3.3.2 ABA对干旱胁迫小麦幼苗MDA和H_2O_2含量的影响第28-29页
        3.3.3 ABA对干旱胁迫小麦幼苗GSH和ASA含量的影响第29-30页
        3.3.4 ABA对干旱胁迫小麦幼苗根和叶器官内ASA-GSH合成相关基因转录水平的影响第30-39页
    3.4 结论与讨论第39-42页
        3.4.1 生长参数的影响第39页
        3.4.2 ABA对干旱胁迫小麦幼苗MDA和H2O2含量的影响第39页
        3.4.3 ABA对干旱胁迫小麦幼苗GSH和ASA含量的影响第39-40页
        3.4.4 ABA调控干旱胁迫小麦幼苗根和叶器官ASA-GSH合成相关基因转录水平的差异第40-41页
        3.4.5 ABA与水杨酸(salicylic acid, SA)调控干旱胁迫小麦ASA-GSH合成相关基因表达异同第41-42页
第四章 ABA提高干旱胁迫小麦幼苗淀粉含量的分子机制第42-51页
    4.1 引言第42页
    4.2 材料与方法第42-45页
        4.2.1 试验材料及处理第42页
        4.2.2 试验所用试剂及仪器第42-43页
        4.2.3 测定项目及方法第43-45页
    4.3 结果与分析第45-49页
        4.3.1 ABA对干旱胁迫小麦幼苗叶片内淀粉含量的影响第45页
        4.3.2 ABA对干旱胁迫小麦幼苗叶片内淀粉合成酶相关基因转录水平的影响第45-49页
    4.4 结论与讨论第49-51页
        4.4.1 ABA对干旱胁迫小麦幼苗叶片内淀粉含量的影响第49-50页
        4.4.2 ABA对干旱胁迫小麦幼苗淀粉合成相关基因转录水平的影响第50-51页
第五章 本文主要结论、创新点及下一步研究计划第51-52页
    5.1 主要结论第51页
    5.2 本研究创新之处第51页
    5.3 下一步研究计划第51-52页
攻读硕士学位期间发表文章及获得荣誉情况第52-53页
参考文献第53-59页
ABSTRACT第59-60页

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