摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
缩略词表 | 第13-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-38页 |
1 植物高温胁迫研究进展 | 第17-21页 |
1.1 高温胁迫与植物器官形态 | 第17-18页 |
1.2 高温胁迫与细胞膜系统稳定性 | 第18页 |
1.3 高温胁迫与光合作用 | 第18-19页 |
1.4 高温胁迫与基因调控 | 第19-20页 |
1.4.1 热激蛋白相关基因 | 第19-20页 |
1.4.2 热激转录因子相关基因 | 第20页 |
1.5 高温胁迫与保护酶活性 | 第20-21页 |
1.6 高温胁迫与植物激素 | 第21页 |
2 高通量测序技术与植物高温胁迫响应机制研究 | 第21-26页 |
2.1 转录组测序 | 第22-24页 |
2.2 小RNA测序 | 第24-25页 |
2.3 DNA甲基化测序 | 第25-26页 |
3 芍药高温胁迫响应机制研究进展 | 第26页 |
4 研究的目的和意义 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-38页 |
第二章 高温胁迫对芍药的影响 | 第38-51页 |
1 材料与方法 | 第38-39页 |
1.1 材料 | 第38页 |
1.2 方法 | 第38-39页 |
1.2.1 SPAD值测定 | 第38页 |
1.2.2 光合特性测定 | 第38页 |
1.2.3 叶绿素荧光参数测定 | 第38-39页 |
1.2.4 扫描电镜观察 | 第39页 |
1.2.5 透射电镜观察 | 第39页 |
1.3 数据统计分析 | 第39页 |
2 结果与分析 | 第39-46页 |
2.1 高温胁迫对芍药叶色的影响 | 第39-40页 |
2.2 高温胁迫对芍药光合特性的影响 | 第40-42页 |
2.3 高温胁迫对芍药叶绿素荧光参数的影响 | 第42-43页 |
2.4 高温胁迫对芍药解剖结构的影响 | 第43-46页 |
3 讨论 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
第三章 多效唑对芍药高温胁迫的缓解效应 | 第51-67页 |
1 材料与方法 | 第51-54页 |
1.1 材料 | 第51页 |
1.2 方法 | 第51-54页 |
1.2.1 逆境相关生理指标测定 | 第51-52页 |
1.2.1.1 相对电导率 | 第51-52页 |
1.2.1.2 MDA含量 | 第52页 |
1.2.2 ROS积累水平 | 第52页 |
1.2.2.1 O_2~(·-)的积累水平 | 第52页 |
1.2.2.2 H_2O_2积累水平 | 第52页 |
1.2.3 保护酶活性 | 第52页 |
1.2.3.1 CAT酶活性 | 第52页 |
1.2.3.2 SOD酶活性 | 第52页 |
1.2.4 光合特性 | 第52页 |
1.2.5 叶绿素荧光参数 | 第52页 |
1.2.6 扫描电镜观察 | 第52-53页 |
1.2.7 透射电镜观察 | 第53页 |
1.2.8 基因表达水平分析 | 第53-54页 |
1.2.8.1 总RNA的提取 | 第53页 |
1.2.8.2 cDNA第一链的合成 | 第53页 |
1.2.8.3 实时荧光定量PCR(qRT-PCR) | 第53-54页 |
1.3 数据统计分析 | 第54页 |
2 结果与分析 | 第54-62页 |
2.1 PP_(333)对高温胁迫下芍药逆境相关生理指标的影响 | 第54-55页 |
2.2 PP_(333)对高温胁迫下芍药ROS积累水平的影响 | 第55-56页 |
2.3 PP_(333)对高温胁迫下芍药保护酶活性的影响 | 第56页 |
2.4 PP_(333)对高温胁迫下芍药光合特性的影响 | 第56-57页 |
2.5 PP_(333)对高温胁迫下芍药叶绿素荧光参数的影响 | 第57-58页 |
2.6 PP_(333)对高温胁迫下芍药解剖结构的影响 | 第58-62页 |
2.7 PP_(333)对高温胁迫下芍药耐热相关基因表达水平的影响 | 第62页 |
3 讨论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
第四章 海藻糖对芍药高温胁迫的缓解效应 | 第67-80页 |
1 材料与方法 | 第67-68页 |
1.1 材料 | 第67页 |
1.2 方法 | 第67-68页 |
1.2.1 逆境相关生理指标测定 | 第67页 |
1.2.1.1 相对电导率 | 第67页 |
1.2.1.2 MDA含量 | 第67页 |
1.2.2 ROS积累水平 | 第67-68页 |
1.2.2.1 O_2~(·-)的积累水平 | 第67-68页 |
1.2.2.2 H_2O_2积累水平 | 第68页 |
1.2.3 保护酶活性 | 第68页 |
1.2.3.1 CAT酶活性 | 第68页 |
1.2.3.2 SOD酶活性 | 第68页 |
1.2.4 光合特性 | 第68页 |
1.2.5 叶绿素荧光参数 | 第68页 |
1.2.6 扫描电镜观察 | 第68页 |
1.2.7 透射电镜观察 | 第68页 |
1.2.8 基因表达水平分析 | 第68页 |
1.2.8.1 总RNA的提取 | 第68页 |
1.2.8.2 cDNA第一链的合成 | 第68页 |
1.2.8.3 qRT-PCR | 第68页 |
1.3 数据统计分析 | 第68页 |
2 结果与分析 | 第68-76页 |
2.1 海藻糖对高温胁迫下芍药逆境相关生理指标的影响 | 第68-69页 |
2.2 海藻糖对高温胁迫下芍药ROS积累水平的影响 | 第69-70页 |
2.3 海藻糖对高温胁迫下芍药保护酶活性的影响 | 第70页 |
2.4 海藻糖对高温胁迫下芍药光合特性的影响 | 第70-72页 |
2.5 海藻糖对高温胁迫下芍药叶绿素荧光参数的影响 | 第72页 |
2.6 海藻糖对高温胁迫下芍药解剖结构的影响 | 第72-75页 |
2.7 海藻糖对高温胁迫下芍药耐热相关基因表达水平的影响 | 第75-76页 |
3 讨论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
第五章 基于转录组测序的芍药高温胁迫响应差异研究 | 第80-105页 |
1 材料与方法 | 第80-82页 |
1.1 材料 | 第80-81页 |
1.2 方法 | 第81-82页 |
1.2.1 逆境相关生理指标测定 | 第81页 |
1.2.1.1 MDA含量 | 第81页 |
1.2.1.2 H_2O_2积累水平 | 第81页 |
1.2.1.3 脯氨酸(PRO)含量 | 第81页 |
1.2.2 总RNA的提取 | 第81页 |
1.2.3 cDNA文库构建及测序 | 第81页 |
1.2.4 测序数据处理、评估及表达量计算 | 第81-82页 |
1.2.5 差异表达基因(DEGs)的筛选及功能分析 | 第82页 |
1.2.6 差异表达基因的表达模式分析 | 第82页 |
1.2.7 qRT-PCR验证 | 第82页 |
2 结果与分析 | 第82-98页 |
2.1 芍药高温胁迫生理响应 | 第82-83页 |
2.2 转录组测序结果及其质量评估 | 第83-86页 |
2.3 Unigenes的功能注释 | 第86-89页 |
2.4 DGE测序结果及其质量评估 | 第89-91页 |
2.5 DEGs的筛选与分析 | 第91-92页 |
2.6 DEGs的Pathway显著富集分析 | 第92-95页 |
2.7 高温胁迫响应相关候选基因的筛选 | 第95-97页 |
2.8 高温胁迫响应相关候选基因表达水平验证 | 第97-98页 |
3 讨论 | 第98-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
第六章 基于小RNA测序的芍药高温胁迫响应差异研究 | 第105-129页 |
1 材料与方法 | 第105-107页 |
1.1 材料 | 第105-106页 |
1.2 方法 | 第106-107页 |
1.2.1 总RNA的提取 | 第106页 |
1.2.2 小RNA文库构建及测序 | 第106页 |
1.2.3 miRNA鉴定及其靶基因的预测 | 第106页 |
1.2.4 差异表达miRNA的筛选及其靶基因的功能注释 | 第106-107页 |
1.2.5 miRNA及其靶基因的表达水平验证 | 第107页 |
2 结果与分析 | 第107-123页 |
2.1 小RNA测序结果及质量分析 | 第107-109页 |
2.2 保守miRNA的鉴定 | 第109-110页 |
2.3 新miRNA的鉴定 | 第110-115页 |
2.4 miRNA及其靶基因的差异表达分析 | 第115-120页 |
2.5 高温胁迫响应候选miRNA及其靶基因的表达水平验证 | 第120-123页 |
3 讨论 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第130-131页 |