摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-39页 |
·植物体内活性氧代谢研究进展 | 第14-22页 |
·植物体内活性氧的生物化学特性 | 第14-15页 |
·植物体内活性氧的产生来源 | 第15-16页 |
·植物体内活性氧的清除系统 | 第16-20页 |
·干旱下植物体内活性氧代谢研究 | 第20-22页 |
·干旱下植物抗坏血酸和谷胱甘肽代谢研究进展 | 第22-31页 |
·抗坏血酸和谷胱甘肽的生理功能 | 第22-27页 |
·植物体内抗坏血酸和谷胱甘肽水平和氧化还原状态的维持 | 第27-29页 |
·干旱下植物抗坏血酸和谷胱甘肽代谢研究 | 第29-31页 |
·干旱下植物抗坏血酸和谷胱甘肽代谢的信号物质调控 | 第31-36页 |
·ABA与抗坏血酸和谷胱甘肽代谢 | 第31页 |
·SA与抗坏血酸和谷胱甘肽代谢 | 第31-33页 |
·JA与抗坏血酸和谷胱甘肽代谢 | 第33页 |
·NO与抗坏血酸和谷胱甘肽代谢 | 第33-34页 |
·H202与抗坏血酸和谷胱甘肽代谢 | 第34-35页 |
·MAPK信号通路与抗坏血酸和谷胱甘肽代谢 | 第35-36页 |
·黄土高原乡土冰草的特性和研究概况 | 第36-37页 |
·本研究的目的意义 | 第37-39页 |
第二章 干旱胁迫下黄土区四种乡土禾草抗氧化特性研究 | 第39-50页 |
·引言 | 第39-40页 |
·材料与方法 | 第40-42页 |
·植物材料、生长条件和处理 | 第40页 |
·过氧化氢(H_2O_2)和丙二醛(MDA)含量 | 第40页 |
·SOD、POD和CAT的酶活测定 | 第40-41页 |
·APX、GR、DHAR和MDHAR的酶活测定 | 第41页 |
·GPX活性的测定 | 第41-42页 |
·非酶抗氧化物质含量测定 | 第42页 |
·蛋白含量的测定 | 第42页 |
·统计分析 | 第42页 |
·结果与分析 | 第42-48页 |
·干旱胁迫对4种乡土草种H_2O_2和MDA含量的影响 | 第42-43页 |
·干旱胁迫对4种乡土草种SOD、POD和CAT活性的影响 | 第43页 |
·干旱胁迫对4种乡土草种APX、GR、DHAR和MDHAR活性的影响 | 第43-45页 |
·干旱胁迫对4种乡土草种GPX活性的影响 | 第45-46页 |
·干旱胁迫对4种乡土草种AsA、GSH和Car含量的影响 | 第46-47页 |
·4种乡土草种抗氧化能力的比较 | 第47-48页 |
·讨论 | 第48-50页 |
第三章 乡土冰草GSH、AsA代谢对干旱胁迫的生理响应研究 | 第50-60页 |
·引言 | 第50页 |
·材料与方法 | 第50-51页 |
·植物材料、生长条件和处理 | 第50-51页 |
·过氧化氢(H_2O_2)和丙二醛(MDA)含量 | 第51页 |
·APX、GR、DHAR和MDHAR的酶活测定 | 第51页 |
·GalLDH和γ-ECS活性测定 | 第51页 |
·AsA、GSH、总抗坏血酸和总谷胱甘肽含量测定 | 第51页 |
·蛋白含量的测定 | 第51页 |
·统计分析 | 第51页 |
·结果与分析 | 第51-57页 |
·不同水平干旱胁迫对APX、GR、DHAR和MDHAR活性的影响 | 第51-53页 |
·不同水平干旱胁迫对GalLDH和γ-ECS活性的影响 | 第53-54页 |
·不同水平干旱胁迫对AsA、GSH、总AsA和总GSH含量的影响 | 第54-56页 |
·不同水平干旱胁迫对AsA/DHA和GSH/GSSG的影响 | 第56-57页 |
·不同水平干旱胁迫对H_2O_2和MDA含量的影响 | 第57页 |
·讨论 | 第57-60页 |
第四章 冰草GalLDH、γ-ECS、APX、GR、DHAR、MDHAR、β-actin基因片段的同源扩增 | 第60-68页 |
·引言 | 第60页 |
·材料与方法 | 第60-64页 |
·植物材料和生长条件 | 第60页 |
·测定项目与方法 | 第60-61页 |
·实验方法 | 第61-64页 |
·结果与分析 | 第64-68页 |
·同源扩增的基因片段序列 | 第64-66页 |
·序列同源性比对 | 第66-67页 |
·冰草GSH、AsA代谢关键酶基因及内参基因特异引物的设计 | 第67-68页 |
第五章 水分胁迫下JA对AsA、GSH代谢的调控作用 | 第68-84页 |
·引言 | 第68-69页 |
·材料与方法 | 第69-71页 |
·植物材料和生长条件 | 第69页 |
·处理方法 | 第69页 |
·APX、GR、DHAR和MDHAR的酶活测定 | 第69-70页 |
·GalLDH和γ-ECS酶活性的测定 | 第70页 |
·AsA、GSH、总抗坏血酸和总谷胱甘肽含量测定 | 第70页 |
·蛋白含量的测定 | 第70页 |
·总RNA的提取和半定量RT-PCR | 第70页 |
·茉莉酸(JA)含量的测定 | 第70页 |
·丙二醛含量和电解质渗漏率的测定 | 第70页 |
·统计分析 | 第70-71页 |
·结果与分析 | 第71-79页 |
·水分胁迫和茉莉酸合成抑制剂IBU对内源茉莉酸含量的影响 | 第71-72页 |
·适宜茉莉酸处理浓度的选择 | 第72-74页 |
·水分胁迫和茉莉酸合成抑制剂IBU对抗坏血酸和谷胱甘肽代谢关键酶转录水平和酶活的影响 | 第74-76页 |
·水分胁迫和IBU预处理对AsA、总抗坏血酸、GSH、总谷胱甘肽含量及AsA和GSH氧化还原状态的影响 | 第76-77页 |
·水分胁迫和IBU预处理对丙二醛含量和电解质渗漏率的影响 | 第77-79页 |
·讨论 | 第79-84页 |
第六章 H_2O_2和NO在JA调控AsA、GSH代谢中的作用 | 第84-105页 |
·引言 | 第84-85页 |
·材料与方法 | 第85页 |
·植物材料和生长条件 | 第85页 |
·处理方法 | 第85页 |
·APX、GR、DHAR和MDHAR的酶活测定 | 第85页 |
·GalLDH和γ-ECS酶活性的测定 | 第85页 |
·AsA、GSH、总抗坏血酸和总谷胱甘肽含量测定 | 第85页 |
·蛋白含量的测定 | 第85页 |
·总RNA的提取和半定量RT-PCR | 第85页 |
·过氧化氢(H_2O_2)和一氧化氮(NO)含量 | 第85页 |
·统计分析 | 第85页 |
·结果与分析 | 第85-99页 |
·H_2O_2参与茉莉酸调控冰草抗坏血酸和谷胱甘肽代谢的信号转导过程 | 第85-87页 |
·NO参与茉莉酸调控冰草抗坏血酸和谷胱甘肽代谢的信号转导过程 | 第87-94页 |
·在茉莉酸调控抗坏血酸和谷胱甘肽代谢的信号转导中H_2O_2介导了NO的产生 | 第94-95页 |
·在茉莉酸调控抗坏血酸和谷胱甘肽代谢的信号转导中NO不介导H_2O_2的产生 | 第95-99页 |
·讨论 | 第99-105页 |
第七章 MEK1/2介导的信号通路在JA调控AsA、GSH代谢中的作用及其与H_2O_2和NO的关系 | 第105-119页 |
·引言 | 第105页 |
·材料与方法 | 第105-107页 |
·植物材料和生长条件 | 第105页 |
·处理方法 | 第105-106页 |
·APX、GR、DHAR和MDHAR的酶活测定 | 第106页 |
·GalLDH和γ-ECS酶活性的测定 | 第106页 |
·AsA、GSH、总抗坏血酸和总谷胱甘肽含量测定 | 第106页 |
·蛋白含量的测定 | 第106页 |
·总RNA的提取和半定量RT-PCR | 第106页 |
·过氧化氢(H_2O_2)和一氧化氮(NO)含量 | 第106页 |
·蛋白质的提取和MEK1/2磷酸化水平的Western Blot分析 | 第106-107页 |
·统计分析 | 第107页 |
·结果与分析 | 第107-118页 |
·MEK1/2介导的信号通路参与茉莉酸对抗坏血酸和谷胱甘肽代谢的调控 | 第107-110页 |
·MEK1/2介导的信号通路不影响茉莉酸所诱导的H_2O_2和NO的产生 | 第110-111页 |
·H_2O_2和NO均可以通过MEK1/2信号通路参与茉莉酸对抗坏血酸和谷胱甘肽代谢的调控 | 第111-118页 |
·讨论 | 第118-119页 |
第八章 结论与创新点 | 第119-122页 |
·结论 | 第119-120页 |
·本研究的主要创新点 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-139页 |
缩略词 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-142页 |
作者简介 | 第142页 |