摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
引言 | 第9-11页 |
1. 当前国内外的研究进展 | 第11-20页 |
·盐胁迫条件下,ABA诱导 ROS的产生 | 第11-12页 |
·植物中活性氧的种类及性质 | 第11页 |
·植物体内活性氧的生成 | 第11-12页 |
·盐胁迫下活性氧的清除 | 第12-16页 |
·抗氧化酶清除活性氧 | 第13-15页 |
·抗氧化剂清除活性氧 | 第15-16页 |
·盐胁迫下活性氧参与信号转导 | 第16-18页 |
·盐胁迫下的第二信使—H_2O_2 | 第16-17页 |
·活性氧在 ABA诱导的信号转导中的作用 | 第17-18页 |
·活性氧在诱导气孔关闭中的作用 | 第18页 |
·Ca~(2+)和活性氧的相互作用 | 第18页 |
·盐诱导的氧化胁迫与树木耐盐性的关系 | 第18-20页 |
2. 两种杨树在长期盐胁迫下的生理响应 | 第20-32页 |
·材料和方法 | 第20-22页 |
·植物材料的培养 | 第20页 |
·盐处理和采样 | 第20页 |
·叶片组织中Na~+、Cl~-量的测定 | 第20页 |
·酶提取液 | 第20页 |
·SOD活性测定 | 第20-21页 |
·APX活性测定 | 第21页 |
·GR活性测定 | 第21页 |
·CAT活性测定 | 第21页 |
·POD活性测定 | 第21页 |
·质膜透性和丙二醛(MDA) | 第21-22页 |
·O_2~(-.)产生速率测定 | 第22页 |
·H_2O_2含量测定 | 第22页 |
·蛋白质含量测定 | 第22页 |
·数据处理 | 第22页 |
·结果 | 第22-29页 |
·盐离子含量 | 第23-24页 |
·盐胁迫下 ROS变化情况 | 第24-25页 |
·盐胁迫对 MDA和电解质外渗率的影响 | 第25-28页 |
·盐胁迫对抗氧化酶的影响 | 第28-29页 |
·讨论 | 第29-32页 |
·杨树叶中盐离子含量与抗盐机理 | 第29页 |
·盐胁迫下两种杨树 MDA含量及电解质外渗率的变化 | 第29-30页 |
·长期盐胁迫下活性氧和抗氧化酶的变化与树木抗盐性 | 第30-32页 |
3. 两种红树盐胁迫下的生理响应 | 第32-42页 |
·材料和方法 | 第32页 |
·植物材料的培养和盐处理 | 第32页 |
·实验方法 | 第32页 |
·数据处理 | 第32页 |
·结果 | 第32-38页 |
·组织中盐离子含量 | 第33-34页 |
·盐胁迫对 MDA和电解质外渗率的影响 | 第34-35页 |
·盐胁迫对 ROS的影响 | 第35-38页 |
·盐胁迫对抗氧化酶活性的影响 | 第38页 |
·讨论 | 第38-42页 |
·组织中盐离子含量与抗盐机理 | 第38-39页 |
·盐胁迫下两种红树植物 MDA含量及电解质外渗率的变化 | 第39页 |
·盐胁迫下两种红树植物活性氧含量及抗氧化酶的变化 | 第39-41页 |
·盐胁迫下两种红树叶片盐离子与抗氧化胁迫的关系 | 第41-42页 |
4. 盐胁迫下杨树信号转导的研究 | 第42-51页 |
·材料和方法 | 第42-43页 |
·材料 | 第42页 |
·ABA在信号转导中的研究 | 第42页 |
·实验方法 | 第42-43页 |
·数据处理 | 第43页 |
·实验结果 | 第43-48页 |
·实验一:钨酸盐处理 | 第43-46页 |
·实验二: ABA处理 | 第46-48页 |
·讨论 | 第48-51页 |
·ABA在信号转导中的作用 | 第48-49页 |
·ROS在信号转导中的作用 | 第49-51页 |
5 结论 | 第51-52页 |
文献参考 | 第52-64页 |
个人简介 | 第64页 |
获得成果目录清单 | 第64-65页 |
导师简介 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
缩略词表 | 第67页 |