摘要 | 第9-12页 |
Abstract | 第12-15页 |
第一章 文献综述 | 第16-31页 |
1.1 植物的缺硼症状 | 第16页 |
1.2 硼在植物中的生理功能 | 第16-24页 |
1.2.1 硼与细胞壁 | 第16-20页 |
1.2.2 硼与生理代谢 | 第20-21页 |
1.2.3 硼与细胞膜 | 第21-22页 |
1.2.4 硼与其他营养元素的互作 | 第22-24页 |
1.3 硼的吸收与转运 | 第24-27页 |
1.3.1 硼的被动吸收 | 第24页 |
1.3.2 水通道蛋白介导的硼转运 | 第24-26页 |
1.3.3 硼转运子介导的硼转运 | 第26-27页 |
1.4 植物的硼效率差异 | 第27-28页 |
1.5 柑橘硼营养的研究进展 | 第28-31页 |
第二章 研究背景及意义、研究内容和技术路线 | 第31-34页 |
2.1 研究背景及意义 | 第31-32页 |
2.2 研究目的 | 第32页 |
2.3 研究内容 | 第32-33页 |
2.4 技术路线 | 第33-34页 |
第三章 不同砧木硼利用能力及其细胞壁对缺硼响应的差异 | 第34-55页 |
3.1 前言 | 第34页 |
3.2 材料与方法 | 第34-37页 |
3.2.1 试验材料 | 第34-35页 |
3.2.2 试验设计 | 第35页 |
3.2.3 取样与硼含量的测定 | 第35页 |
3.2.4 根系扫描 | 第35-36页 |
3.2.5 光合参数的测定 | 第36页 |
3.2.6 粗细胞壁的提取 | 第36页 |
3.2.7 CP/TOSS和CP/DD ~(13)CNMR的测定 | 第36页 |
3.2.8 数据统计分析 | 第36-37页 |
3.3 结果与分析 | 第37-49页 |
3.3.1 植株的生长表现 | 第37-39页 |
3.3.2 根系参数 | 第39-41页 |
3.3.3 叶片的光合特性 | 第41-42页 |
3.3.4 细胞壁的提取率 | 第42-43页 |
3.3.5 不同形态硼在细胞中的分布 | 第43-45页 |
3.3.6 细胞壁中钙和镁的分布 | 第45-47页 |
3.3.7 细胞壁的有机碳结构 | 第47-49页 |
3.4 讨论 | 第49-53页 |
3.4.1 缺硼对植株根系生长的影响 | 第49-51页 |
3.4.2 缺硼对细胞壁物质含量及其硼含量的影响 | 第51页 |
3.4.3 缺硼对细胞壁有机碳结构的影响 | 第51-52页 |
3.4.4 不同砧木对硼利用能力的差异 | 第52-53页 |
3.5 小结 | 第53-55页 |
第四章 不同砧木硼相关基因缺硼胁迫下表达的差异 | 第55-72页 |
4.1 前言 | 第55-56页 |
4.2 枳橙砧木硼相关基因的表达分析 | 第56-63页 |
4.2.1 材料与方法 | 第56-59页 |
4.2.2 结果与分析 | 第59-63页 |
4.3 枳壳砧木硼相关基因的表达分析 | 第63-69页 |
4.3.1 材料与方法 | 第63-64页 |
4.3.2 结果与分析 | 第64-69页 |
4.4 讨论 | 第69-71页 |
4.4.1 缺硼胁迫下CmBOR1基因在不同砧木的表达差异分析 | 第69-70页 |
4.4.2 缺硼胁迫下水通道蛋白基因在不同砧木的表达差异分析 | 第70-71页 |
4.4.3 缺硼胁迫下H~+-ATPase基因在不同砧木的表达分析 | 第71页 |
4.5 小结 | 第71-72页 |
第五章 缺硼对枳橙砧木生理生化及根系细胞壁特性的影响 | 第72-107页 |
5.1 缺硼对枳橙砧木生长及抗氧化酶活性的影响 | 第72-81页 |
5.1.1 前言 | 第72页 |
5.1.2 材料与方法 | 第72-75页 |
5.1.3 结果与分析 | 第75-78页 |
5.1.4 讨论 | 第78-80页 |
5.1.5 小结 | 第80-81页 |
5.2 缺硼对枳橙砧木叶片和根系微观结构的影响 | 第81-93页 |
5.2.1 前言 | 第81页 |
5.2.2 材料与方法 | 第81-83页 |
5.2.3 结果与分析 | 第83-90页 |
5.2.4 讨论 | 第90-92页 |
5.2.5 小结 | 第92-93页 |
5.3 缺硼胁迫下枳橙砧木根系细胞壁物质结构的FTIR表征 | 第93-107页 |
5.3.1 前言 | 第93-94页 |
5.3.2 材料与方法 | 第94-96页 |
5.3.3 结果与分析 | 第96-104页 |
5.3.4 讨论 | 第104-106页 |
5.3.5 小结 | 第106-107页 |
第六章 缺硼对枳壳砧木代谢产物与代谢途径的影响 | 第107-130页 |
6.1 前言 | 第107-108页 |
6.2 材料与方法 | 第108-110页 |
6.2.1 试验材料与培养 | 第108-109页 |
6.2.2 取样及硼含量测定 | 第109页 |
6.2.3 石蜡切片的制备 | 第109页 |
6.2.4 代谢产物的提取与测试 | 第109-110页 |
6.2.5 数据处理与统计分析 | 第110页 |
6.3 结果与分析 | 第110-123页 |
6.3.1 植株生长状况 | 第110-113页 |
6.3.2 植株硼、钾、钙、镁含量 | 第113页 |
6.3.3 代谢产物的整体分析 | 第113-118页 |
6.3.4 代谢产物的主成分分析和层级聚类分析 | 第118-121页 |
6.3.5 代谢产物的主要变化 | 第121-123页 |
6.4 讨论 | 第123-129页 |
6.4.1 叶片和根之间代谢谱的不同 | 第123-125页 |
6.4.2 缺硼增强了叶片中糖类的积累 | 第125-126页 |
6.4.3 缺硼提升了根中氨基酸的水平 | 第126-128页 |
6.4.4 缺硼显著改变了莽草酸途径 | 第128-129页 |
6.5 小结 | 第129-130页 |
第七章 总结与展望 | 第130-134页 |
7.1 主要结论 | 第130-132页 |
7.1.1 分析了枳橙砧木与枳壳砧木对缺硼的响应差异及机制 | 第130-131页 |
7.1.2 进一步研究了缺硼对枳橙砧木生理生化及细胞壁化结构的影响 | 第131-132页 |
7.1.3 深入探讨了缺硼对枳壳砧木代谢产物和代谢途径的影响 | 第132页 |
7.2 创新点 | 第132页 |
7.3 不足之处与展望 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-156页 |
研究生期间主要成果 | 第156-157页 |
致谢 | 第157-159页 |