中文摘要 | 第1-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
1 前言 | 第13-26页 |
·叶绿素缺乏突变体的生理特性研究 | 第13-19页 |
·突变体与色素含量的关系 | 第13-15页 |
·突变体的结构变异 | 第15-18页 |
·叶绿素缺乏突变体的光合特性 | 第18-19页 |
·叶色突变的遗传方式 | 第19-20页 |
·叶绿素缺乏突变体突变的分子机制 | 第20-21页 |
·叶绿素生物合成途径中的基因突变 | 第20页 |
·血红素→光敏色素生色团生物途径中基因突变 | 第20页 |
·编码其它叶绿体蛋白的基因突变 | 第20-21页 |
·与光合系统无直接关系的基因突变 | 第21页 |
·碳氮营养的树体运输分配 | 第21-23页 |
·基因芯片(DNA microarray)技术 | 第23-25页 |
·基因芯片的原理及分类 | 第23页 |
·基因芯片技术在果树上的应用 | 第23-25页 |
·研究目的及意义 | 第25-26页 |
2. 材料与方法 | 第26-34页 |
·实验材料 | 第26页 |
·实验方法 | 第26-27页 |
·黄化突变体叶片超微结构的变化 | 第26页 |
·黄化突变体对树体碳、氮营养吸收、运输及分配的影响 | 第26-27页 |
·芯片制备 | 第27页 |
·测定指标及数据分析 | 第27-33页 |
·植株光合性能的测定 | 第27-29页 |
·15N 丰度值测定 | 第29页 |
·δ13C 值测定 | 第29页 |
·芯片分析 | 第29页 |
·赤霞珠黄化突变体果实品质的测定 | 第29-31页 |
·次生代谢物质的测定 | 第31-32页 |
·植株矿质元素的测定 | 第32-33页 |
·POD、CAT 活性和MDA 含量的测定 | 第33页 |
·统计分析方法 | 第33-34页 |
3. 结果与分析 | 第34-59页 |
·赤霞珠葡萄黄化叶片光合性能的变化 | 第34-38页 |
·叶绿素含量比较 | 第34-35页 |
·光合参数的比较 | 第35-36页 |
·叶绿素荧光动力学参数的比较 | 第36-37页 |
·叶黄素循环组分分析 | 第37-38页 |
·赤霞珠葡萄黄化叶片超微结构的改变 | 第38-41页 |
·叶片整体结构的变化 | 第38-39页 |
·叶绿体结构 | 第39-40页 |
·细胞内超微结构 | 第40-41页 |
·赤霞珠突变体13C 及15N 营养运输分配的特征 | 第41-43页 |
·赤霞珠突变体13C 的吸收及调配能力 | 第41-42页 |
·赤霞珠突变体对15N -尿素的吸收及调配能力 | 第42-43页 |
·赤霞珠突变体的越冬性 | 第43页 |
·赤霞珠突变体果实特征分析 | 第43-45页 |
·赤霞珠葡萄果实主要指标分析 | 第43-44页 |
·赤霞珠葡萄糖酸种类高效液相色谱分析 | 第44-45页 |
·赤霞珠葡萄黄化突变体次生代谢物质分析 | 第45-46页 |
·赤霞珠叶片中次生代谢物质及酶含量 | 第45-46页 |
·赤霞珠果实中次生代谢物质及酶含量 | 第46页 |
·赤霞珠葡萄黄化突变体矿质元素的变化 | 第46-48页 |
·赤霞珠葡萄黄化突变体对N、P、K 含量的影响 | 第46-47页 |
·赤霞珠葡萄黄化突变体对Ca、Mg 、Cu 、Zn 含量的影响 | 第47-48页 |
·赤霞珠葡萄黄化枝逆境物质及酶的变化 | 第48-50页 |
·赤霞珠葡萄黄化叶片丙二醛(MDA)、可溶性蛋白的差异 | 第48页 |
·赤霞珠葡萄黄化叶片超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)的变化 | 第48-49页 |
·赤霞珠葡萄黄化叶片抗坏血酸过氧化物酶(APX)、过氧化物酶(POD)的差异 | 第49-50页 |
·赤霞珠突变体的基因芯片图谱分析 | 第50-59页 |
·聚类分析 | 第50-51页 |
·差异基因筛选 | 第51页 |
·差异表达基因的GO 分析 | 第51-55页 |
·差异表达基因的Pathway 分析 | 第55-57页 |
·qRT-PCR | 第57-59页 |
4. 讨论 | 第59-62页 |
·赤霞珠黄化突变体的光合特性 | 第59-60页 |
·赤霞珠黄化枝与树体的营养分配的关系 | 第60-62页 |
5. 结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第71-72页 |
硕士学位论文内容简介及自评 | 第72页 |