摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-24页 |
1.1 不同食用菌种质对高温胁迫的反应研究现状 | 第10-14页 |
1.1.1 食用菌菌丝体内生理指标的变化与其耐高温性评价研究现状 | 第10-12页 |
1.1.2 食用菌菌种活力与其耐高温性研究现状 | 第12-13页 |
1.1.3 食用菌遭受木霉的侵染与高温胁迫的相关性研究现状 | 第13-14页 |
1.2 海藻糖在非生物胁迫条件下的作用 | 第14-22页 |
1.2.1 内源海藻糖在非生物胁迫条件下的作用 | 第16-19页 |
1.2.2 外源海藻糖对生物体抗非生物胁迫反应中的作用 | 第19-20页 |
1.2.3 海藻糖代谢参与的非生物胁迫应激响应研究现状 | 第20-22页 |
1.3 存在的问题 | 第22页 |
1.4 本文研究内容及目的 | 第22-24页 |
第二章 白灵侧耳栽培种质对高温胁迫的反应研究 | 第24-33页 |
2.1 试验菌株和培养基 | 第24页 |
2.2 试验方法 | 第24-26页 |
2.2.1 菌丝培养及高温胁迫处理 | 第24-25页 |
2.2.2 显微形态观察 | 第25页 |
2.2.3 粗酶液制备 | 第25页 |
2.2.4 生理指标测定 | 第25-26页 |
2.2.5 统计分析 | 第26页 |
2.3 结果与分析 | 第26-30页 |
2.3.1 高温胁迫对不同白灵侧耳品种的氧化损伤 | 第26-29页 |
2.3.2 高温胁迫对不同白灵侧耳品种菌丝生长速率和生长势的影响 | 第29页 |
2.3.3 高温胁迫对不同白灵侧耳品种菌丝体显微形态的影响 | 第29-30页 |
2.4 讨论 | 第30-33页 |
第三章 高温胁迫对刺芹侧耳菌丝生长及其抗棘孢木霉能力的影响 | 第33-42页 |
3.1 试验菌株和培养基质 | 第34页 |
3.2 试验方法 | 第34-36页 |
3.2.1 菌丝培养及接种方式 | 第34页 |
3.2.2 高温胁迫处理 | 第34-35页 |
3.2.3 显微形态观察 | 第35页 |
3.2.4 棘孢木霉孢子悬浮液制备 | 第35页 |
3.2.5 刺芹侧耳菌丝与棘孢木霉的培养皿拮抗培养 | 第35页 |
3.2.6 棘孢木霉对天然基质中刺芹侧耳的侵染 | 第35-36页 |
3.2.7 统计分析 | 第36页 |
3.3 结果与分析 | 第36-40页 |
3.3.1 高温胁迫对刺芹侧耳菌丝生长的影响 | 第36-37页 |
3.3.2 高温胁迫对刺芹侧耳菌丝显微形态的影响 | 第37-39页 |
3.3.3 高温胁迫对培养皿中刺芹侧耳菌丝抗棘孢木霉能力的影响 | 第39-40页 |
3.4 讨论 | 第40-42页 |
第四章 海藻糖在肺形侧耳抗高温胁迫中的作用 | 第42-57页 |
4.1 试验菌株和培养基 | 第43页 |
4.2 试验方法 | 第43-47页 |
4.2.1 菌丝培养及接种方式 | 第43页 |
4.2.2 温度处理及相应菌丝生长特征指标计算 | 第43-44页 |
4.2.3 内源海藻糖含量测定 | 第44页 |
4.2.4 膜脂过氧化程度(TBARS含量)测定 | 第44页 |
4.2.5 蛋白质含量测定 | 第44-45页 |
4.2.6 海藻糖合成代谢酶活性测定 | 第45页 |
4.2.7 RNA提取与反转录 | 第45页 |
4.2.8 基因克隆和测序 | 第45-46页 |
4.2.9 统计分析 | 第46-47页 |
4.3 结果与分析 | 第47-54页 |
4.3.1 两株肺形侧耳的热敏感性差异 | 第47-48页 |
4.3.2 外源海藻糖促进高温胁迫后菌丝的恢复生长 | 第48-49页 |
4.3.3 外源海藻糖可促进高温胁迫下菌丝内源海藻糖的积累 | 第49-50页 |
4.3.4 外源海藻糖缓解高温胁迫下菌丝膜脂过氧化损伤 | 第50-51页 |
4.3.5 高温胁迫对海藻糖合成代谢相关酶活性的影响 | 第51-53页 |
4.3.6 高温胁迫对海藻糖合成代谢相关酶基因表达水平的影响 | 第53-54页 |
4.4 讨论 | 第54-57页 |
第五章 全文结论 | 第57-59页 |
5.1 本研究的主要结论 | 第57-58页 |
5.2 创新点 | 第58页 |
5.3 有待进一步研究的问题 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
博士后期间的文章与荣誉 | 第73-74页 |
博士后期间参与的课题 | 第74-75页 |
个人简历 | 第75页 |