摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 植物硫营养研究进展 | 第10-11页 |
1.1.1 植物硫营养的作用与功能 | 第10页 |
1.1.2 植物硫营养的转运和代谢 | 第10-11页 |
1.1.3 缺硫胁迫对植物的影响 | 第11页 |
1.2 谷胱甘肽的研究进展 | 第11-15页 |
1.2.1 谷胱甘肽的理化性质 | 第11-12页 |
1.2.2 谷胱甘肽的合成与代谢 | 第12-13页 |
1.2.3 谷胱甘肽的生物学功能 | 第13-15页 |
1.3 硫代葡萄糖苷的研究进展 | 第15-19页 |
1.3.1 硫代葡萄糖苷的结构与分类 | 第15-16页 |
1.3.2 硫代葡萄糖苷的生物合成与调控基因 | 第16-17页 |
1.3.3 硫代葡萄糖苷的降解 | 第17页 |
1.3.4 硫代葡萄糖苷的功能 | 第17-19页 |
1.4 硫营养与硫代葡萄糖苷的合成 | 第19-21页 |
1.4.1 初生硫代谢为硫苷合成提供原料 | 第19-20页 |
1.4.2 初生硫代谢与硫苷合成调控 | 第20-21页 |
2 外源谷胱甘肽处理对缺硫胁迫下小白菜生长的影响 | 第21-28页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 材料与方法 | 第21-23页 |
2.2.1 试验材料 | 第21-22页 |
2.2.2 试验设计 | 第22-23页 |
2.2.3 试验方法 | 第23页 |
2.3 结果与分析 | 第23-26页 |
2.3.1 外源谷胱甘肽处理对缺硫胁迫下小白菜地上部生长的影响 | 第23页 |
2.3.2 外源谷胱甘肽处理对缺硫胁迫下小白菜地下部生长的影响 | 第23-26页 |
2.4 小结与讨论 | 第26-28页 |
3 外源谷胱甘肽对缺硫胁迫下小白菜谷胱甘肽代谢的影响 | 第28-38页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 材料与方法 | 第28-32页 |
3.2.1 试验材料 | 第28-29页 |
3.2.2 试验设计 | 第29页 |
3.2.3 试验方法 | 第29-32页 |
3.3 结果与分析 | 第32-36页 |
3.3.1 外源谷胱甘肽对缺硫胁迫下小白菜谷胱甘肽合成的影响 | 第32-34页 |
3.3.2 外源谷胱甘肽对缺硫胁迫下小白菜谷胱甘肽代谢的影响 | 第34-36页 |
3.4 小结与讨论 | 第36-38页 |
4 外源谷胱甘肽对缺硫胁迫下小白菜硫代葡萄糖苷合成的影响 | 第38-48页 |
4.1 引言 | 第38-39页 |
4.2 材料与方法 | 第39-40页 |
4.2.1 试验材料 | 第39页 |
4.2.2 试验设计 | 第39页 |
4.2.3 试验方法 | 第39-40页 |
4.3 结果与分析 | 第40-46页 |
4.3.1 外源谷胱甘肽对缺硫胁迫下小白菜硫代葡萄糖苷含量的影响 | 第40-43页 |
4.3.2 外源谷胱甘肽对缺硫胁迫下小白菜硫苷基因表达量的影响 | 第43-46页 |
4.4 小结与讨论 | 第46-48页 |
5 外源谷胱甘肽对缺硫胁迫下小白菜初生硫代谢的影响 | 第48-52页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 材料与方法 | 第48-49页 |
5.2.1 试验材料 | 第48页 |
5.2.2 试验设计 | 第48页 |
5.2.3 试验方法 | 第48-49页 |
5.3 结果与分析 | 第49-50页 |
5.3.1 外源谷胱甘肽对缺硫胁迫下小白菜初生硫代谢关键基因表达量的影响 | 第49-50页 |
5.3.2 外源谷胱甘肽对缺硫胁迫下小白菜Cys含量的影响 | 第50页 |
5.4 小结与讨论 | 第50-52页 |
6 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
个人简介 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |