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缺镁诱导拟南芥根毛发育中乙烯、一氧化氮和生长素作用的研究

致谢第7-14页
缩略语表第14-16页
摘要第16-18页
Abstract第18-19页
第1章 文献综述第20-28页
    1.1 缺Mg在根毛发育中的调控第21-22页
        1.1.1 缺Mg对根毛发育形成特征的影响第21-22页
        1.1.2 缺Mg对根毛发育形成过程的影响第22页
    1.2 调控根毛发育的化学信号分子第22-27页
        1.2.1 乙烯对根毛发育的调控作用第22-23页
        1.2.2 一氧化氮对根毛发育的调控作用第23-24页
        1.2.3 生长素对根毛发育的调控作用第24页
        1.2.4 钙离子对根毛发育的调控第24-25页
        1.2.5 活性氧对根毛发育的调控第25-26页
        1.2.6 其他信号分子对根毛发育的调控第26-27页
    1.3 小结第27-28页
第2章 问题的提出和技术路线及拟解决的问题第28-30页
    2.1 问题的提出第28-29页
    2.2 技术路线第29页
    2.3 拟解决的问题第29-30页
第3章 缺镁对根毛发育及对乙烯、一氧化氮和生长素积累的影响第30-46页
    3.1 引言第30页
    3.2 材料和方法第30-36页
        3.2.1 植物材料与培养第30-31页
        3.2.2 根毛长度和密度的测定第31页
        3.2.3 NO的原位测定第31页
        3.2.4 硝酸还原酶(NR)和一氧化氮合酶(NOS-L)活性的测定第31-32页
        3.2.5 乙烯含量的测定第32页
        3.2.6 ACC氧化酶(ACO)和ACC合成酶(ACS)活性的测定第32-33页
        3.2.7 生长素含量的测定第33页
        3.2.8 定量PCR分析第33-36页
        3.2.9 数据分析第36页
    3.3 结果与分析第36-43页
        3.3.1 缺Mg对根毛发育的影响第36-37页
        3.3.2 缺Mg对根毛相关基因表达的影响第37-38页
        3.3.3 缺Mg对根系中乙烯产生的影响第38-39页
        3.3.4 缺Mg对根系中乙烯信号转导的影响第39-40页
        3.3.5 缺Mg对根系中NO水平的影响第40页
        3.3.6 缺Mg对NO合成的影响第40-41页
        3.3.7 缺Mg对根系中生长素水平的影响第41-42页
        3.3.8 缺Mg对根系中生长素转运体的影响第42-43页
    3.4 讨论第43-46页
第4章 乙烯、一氧化氮和生长素在缺镁诱导根毛发育中的调控作用第46-60页
    4.1 引言第46页
    4.2 材料和方法第46-47页
        4.2.1 植物材料与培养第46-47页
        4.2.2 根毛长度和密度的测定第47页
        4.2.3 统计分析第47页
    4.3 结果与分析第47-56页
        4.3.1 缺Mg条件下,乙烯前体ACC和抑制剂STS对根毛发育的影响第47-48页
        4.3.2 缺Mg条件下,NO供体SNP和清除剂c-PTIO对根毛发育的影响第48-49页
        4.3.3 缺Mg条件下,乙烯对根毛发育的影响第49-51页
        4.3.4 缺Mg条件下,NO在调控根毛发育中的作用第51-53页
        4.3.5 缺Mg条件下,生长素对根毛发育的影响第53-56页
    4.4 讨论第56-60页
第5章 缺镁根系中乙烯、一氧化氮和生长素积累过程的互作机制第60-80页
    5.1 引言第60-61页
    5.2 材料和方法第61-62页
        5.2.1 植物材料与培养第61页
        5.2.2 根毛长度和密度的测定第61页
        5.2.3 NO的原位测定第61页
        5.2.4 硝酸还原酶(NR) 一氧化氮合酶(NOS-L)活性的测定第61页
        5.2.5 乙烯含量的测定第61页
        5.2.6 ACC氧化酶(ACO)和ACC合成酶(ACS)活性的测定第61页
        5.2.7 生长素含量的测定第61页
        5.2.8 GUS染色第61-62页
        5.2.9 定量PCR分析第62页
        5.2.10 统计分析第62页
    5.3 结果与分析第62-77页
        5.3.1 缺Mg条件下,NO对乙烯合成的影响第62-65页
        5.3.2 缺Mg条件下,NO对乙烯信号转导的影响第65-67页
        5.3.3 缺Mg条件下,乙烯对NO合成的影响第67-70页
        5.3.4 缺Mg条件下,乙烯和NO生长素水平的调控作用第70-72页
        5.3.5 缺Mg条件下,乙烯对根系中转运体生长素转运体的影响第72-75页
        5.3.6 缺Mg条件下,生长素有利于根系中乙烯和NO的产生第75-77页
    5.4 讨论第77-80页
第6章 乙烯、一氧化氮和生长素的互作在调控缺镁诱导根毛发育中的作用第80-94页
    6.1 引言第80页
    6.2 材料和方法第80-81页
        6.2.1 植物材料与培养第80页
        6.2.2 根毛长度和密度的测定第80页
        6.2.3 定量PCR分析第80页
        6.2.4 统计分析第80-81页
    6.3 结果与分析第81-90页
        6.3.1 缺Mg条件下,乙烯和NO互作在根毛发育中的调控第81-84页
        6.3.2 缺Mg条件下,乙烯和NO互作对根毛发育相关基因表达的影响第84-85页
        6.3.3 生长素作为乙烯和NO的下游参与缺Mg诱导的根毛的发育第85-89页
        6.3.4 生长素作为乙烯和NO的下游信号分子调控了缺Mg诱导的根毛相关基因的表达第89-90页
    6.4 讨论第90-94页
第7章 全文总结第94-96页
    7.1 主要研究结论第94页
    7.2 主要创新点第94页
    7.3 研究展望第94-96页
参考文献第96-118页
攻读博士期间的主要成果第118页

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