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盐胁迫下拟南芥低亲和性Na~+吸收途径及其体内Na~+、K~+稳态平衡的研究

缩写词表第3-5页
中文摘要第5-8页
Abstract第8-11页
目录第12-18页
第一章 引言第18-20页
第二章 国内外研究进展第20-43页
    2.1 盐胁迫对植物的危害第20-23页
        2.1.1 渗透胁迫第21-22页
        2.1.2 离子胁迫第22-23页
        2.1.3 次生胁迫第23页
    2.2 高等植物Na~+吸收途径的研究第23-33页
        2.2.1 非选择性阳离子通道(NSCCs)和电压非依赖性通道(VICs)第23-25页
        2.2.2 低亲和性阳离子转运蛋白(LCT1)第25-26页
        2.2.3 阳离子-Cl~-共转运体(CCC)第26-27页
        2.2.4 拟南芥K~+转运蛋白(AKT1)第27-28页
        2.2.5 高亲和性K~+转运蛋白(HKT)第28-31页
        2.2.6 KUP/HAK/KT家族第31-33页
    2.3 高等植物体内Na~+运输的研究第33-43页
        2.3.1 木质部Na~+的转载第33-34页
        2.3.2 木质部Na~+的回收第34-36页
        2.3.3 韧皮部Na~+的再循环第36-37页
        2.3.4 根部Na~+的外排第37-39页
        2.3.5 液泡中Na~+的区域化第39-42页
        2.3.6 Na~+的分泌第42-43页
第三章 轻度盐胁迫下NSCC、AtHKT1;1和AtHAK5协同调节拟南芥根系低亲和性Na~+吸收第43-86页
    3.1 材料和方法第43-48页
        3.1.1 材料培养第43页
        3.1.2 ~(22)Na~+内流实验第43-44页
        3.1.3 生长指标、Na~+和K~+积累及净吸收速率测定第44-46页
            3.1.3.1 植物材料处理第44-45页
            3.1.3.2 鲜重(FW)、干重(DW)和含水量的测定第45页
            3.1.3.3 Na~+、K~+浓度的测定第45-46页
            3.1.3.4 Na~+、K~+净吸收速率计算第46页
        3.1.4 相关基因表达模式分析第46-48页
            3.1.4.1 植物材料处理第46页
            3.1.4.2 引物设计与合成第46-47页
            3.1.4.3 总RNA的提取第47页
            3.1.4.4 总RNA纯度及浓度检测第47-48页
            3.1.4.5 总RNA完整性检测第48页
            3.1.4.6 cDNA第一链的合成第48页
            3.1.4.7 实时荧光定量PCR第48页
    3.2 数据计算和统计方法第48-49页
    3.3 结果与分析第49-80页
        3.3.1 抑制剂对WT及athkt1;1~(22)Na~+内流的影响第49-52页
            3.3.1.1 Ca~(2+)和Ba~+对WT及athkt1;1~(22)Na~+内流的影响第49-50页
            3.3.1.2 TEA~+和NH_4~+对WT及athkt1;1~(22)Na~+内流的影响第50-52页
        3.3.2 抑制剂对WT及athkt1;1生长、Na~+和K~+积累和净吸收速率的影响第52-69页
            3.3.2.1 正常K~+(2.5 mM)加盐(25 mM NaCl)处理下,抑制剂对WT及athkt1;1生长和组织含水量的影响第52-54页
            3.3.2.2 正常K~+(2.5 mM)加盐(25 mM NaCl)处理下,抑制剂对WT及athkt1;1离子吸收、运输和积累的影响第54-56页
            3.3.2.3 低K~+(0.01 mM)加盐(25 mM NaCl)处理下,抑制剂对WT及athkt1;1生长和组织含水量的影响第56-58页
            3.3.2.4 低K~+(0.01 mM)加盐(25 mM NaCl)处理下,抑制剂对WT及athkt1;1离子吸收、运输和积累的影响第58-60页
            3.3.2.5 补K~+(0.1 mM)加盐(25 mM NaCl)处理下,抑制剂对WT及athkt1;1生长和组织含水量的影响第60-62页
            3.3.2.6 补K~+(0.1 mM)加盐(25 mM NaCl)处理下,抑制剂对WT及athkt1;1离子吸收、运输和积累的影响第62-65页
            3.3.2.7 恢复K~+(2.5 mM)加盐(25 mM NaCl)处理下,抑制剂对WT及athkt1;1生长和组织含水量的影响第65-67页
            3.3.2.8 恢复K~+(2.5 mM)加盐(25 mM NaCl)处理下,抑制剂对WT及athkt1;1离子吸收、运输和积累的影响第67-69页
        3.3.3 WT及athkt1;1 中与Na~+、K~+吸收运输相关基因表达模式分析第69-80页
            3.3.3.1 总RNA纯度和浓度检测第69页
            3.3.3.2 总RNA完整性检测第69-70页
            3.3.3.3 拟南芥HKT1;1、HAK5、SKOR、SOS1和ACTZN基因实时荧光定量PCR条件的确定第70-77页
            3.3.3.4 不同浓度K~+(2.5 mM或0.01mM)加盐(25 mM NaCl)处理下WT根中与Na~+、K~+吸收运输相关基因表达模式分析第77-79页
            3.3.3.5 不同浓度K~+(2.5 mM或0.01 mM)加盐(25 mM NaCl)处理下athkt1;1根中与Na~+、K~+吸收运输相关基因表达模式分析第79-80页
    3.4 讨论第80-86页
        3.4.1 NSCC、AtHKT1;1和AtHAK5在拟南芥根系低亲和性Na~+吸收过程中发挥重要作用第80-84页
        3.4.2 NSCC、AtHKT1;1和AtHAK5发挥作用条件的研究第84-86页
第四章 盐胁迫下AtHKT1;1和AtSOS1协同调节拟南芥体内Na~+、K~+稳态平衡第86-126页
    4.1 材料与方法第86-87页
        4.1.1 材料培养第86页
        4.1.2 材料处理第86-87页
        4.1.3 Na~+、K~+浓度的测定第87页
        4.1.4 Na~+、K~+净吸收速率计算第87页
    4.2 数据计算和统计方第87-88页
    4.3 结果与分析第88-114页
        4.3.1 正常K~+(2.5 mM)下,轻度盐胁迫(25 mM NaCl)对WT及athkt1;1生长和组织含水量的影响第88-89页
        4.3.2 正常K~+(2.5 mM)下,轻度盐胁迫(25 mM NaCl)对WT及athkt1;1离子吸收、运输和积累的影响第89-91页
        4.3.3 正常K~+(2.5 mM)下,轻度盐胁迫(25 mM NaCl)对WT及atsos1生长和组织含水量的影响第91-92页
        4.3.4 正常K~+(2.5 mM)下,轻度盐胁迫(25 mM NaCl)对WT及atsos1离子吸收、运输和积累的影响第92-94页
        4.3.5 正常K~+(2.5 mM)下,重度盐胁迫(100 mM NaCl)对WT及athkt1;1生长和组织含水量的影响第94-95页
        4.3.6 正常K~+(2.5 mM)下,重度盐胁迫(100 mM NaCl)对WT及athkt1;1离子吸收、运输和积累的影响第95-97页
        4.3.7 正常K~+(2.5 mM)下,重度盐胁迫(100 mM NaCl)对WT及atsos1生长和组织含水量的影响第97-98页
        4.3.8 正常K~+(2.5 mM)下,重度盐胁迫(100 mM NaCl)对WT及atsos1离子吸收、运输和积累的影响第98-100页
        4.3.9 低K~+(0.01 mM)下,轻度盐胁迫(25 mM NaCl)对WT及athkt1;1生长和组织含水量的影响第100-101页
        4.3.10 低K~+(0.01 mM)下,轻度盐胁迫(25 mM NaCl)对WT及athkt1;1离子吸收、运输和积累的影响第101-103页
        4.3.11 低K~+(0.01 mM)下,轻度盐胁迫(25 mM NaCl)对WT及atsos1生长和组织含水量的影响第103-105页
        4.3.12 低K~+(0.01 mM)下,轻度盐胁迫(25 mM NaCl)对WT及atsos1离子吸收、运输和积累的影响第105-107页
        4.3.13 低K~+(0.01 mM)下,重度盐胁迫(100 mM NaCl)对WT及athkt1;1生长和组织含水量的影响第107-108页
        4.3.14 低K~+(0.01 mM)下,重度盐胁迫(100 mM NaCl)对WT及athkt1;1离子吸收、运输和积累的影响第108-110页
        4.3.15 低K~+(0.01 mM)下,重度盐胁迫(100 mM NaCl)对WT及atsos1生长和组织含水量的影响第110-112页
        4.3.16 低K~+(0.01 mM)下,重度盐胁迫(100 mM NaCl)对WT及atsos1离子吸收、运输和积累的影响第112-114页
    4.4 讨论第114-126页
        4.4.1 正常K~+(2.5 mM)下,AtHKT1;1和AtSOS1协同调节轻度盐胁迫(25 mM NaCl)下拟南芥体内Na~+、K~+稳态平衡第114-116页
        4.4.2 正常K~+(2.5 mM)下,AtHKT1;1和AtSOS1协同调节重度盐胁迫(100 mM NaCl)下拟南芥体内Na~+、K~+稳态平衡第116-120页
        4.4.3 低K~+(0.01 mM)下,AtHKT1;1和AtSOS1协同调节轻度盐胁迫(25 mM NaCl)下拟南芥体内Na~+、心稳态平衡第120-122页
        4.4.4 低K~+(0.01 mM)下,AtHKT1;1和AtSOS1协同调节重度盐胁迫(100 mM NaCl)下拟南芥体内Na~+、K~+稳态平衡第122-126页
第五章 结论第126-127页
参考文献第127-155页
在学期间研究成果第155-157页
致谢第157-159页

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