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丛枝菌根真菌提高水稻低温抗性机制:碳、氮代谢及植物激素的作用

摘要第8-11页
Abstract第11-14页
第一章 绪论第15-37页
    第一节 选题依据及意义第15-17页
        一、选题依据第15-16页
        二、选题目的及意义第16-17页
    第二节 国内外研究进展第17-34页
        一、低温胁迫与植物的关系第17-23页
        二、AM真菌共生体中碳、氮代谢与交流第23-29页
        三、AM真菌提高植物抗性机制第29-34页
    第三节 研究内容、技术路线和创新点第34-37页
        一、研究内容第34-35页
        二、技术路线第35-36页
        三、创新点第36-37页
第二章 供氮水平与温度对菌根化水稻碳、氮代谢的影响第37-59页
    第一节 实验材料与方法第39-43页
        一、实验材料第39页
        二、实验设置第39-40页
        三、测定指标与方法第40-43页
    第二节 实验结果第43-55页
        一、水稻生长与菌根侵染率的变化第43-48页
        二、养分吸收变化第48-50页
        三、可溶性糖含量第50页
        四、硝酸还原酶与谷胺酰氨合成酶活性变化第50-52页
        五、蔗糖磷酸合成酶与蔗糖合成酶活性变化第52-53页
        六、茉莉酸(JA)与NO含量变化第53-55页
    第三节 讨论第55-59页
第三章 低温对菌根化水稻多胺代谢的影响第59-79页
    第一节 实验材料与方法第61-64页
        一、实验材料第61页
        二、实验设置第61-62页
        三、测定指标与方法第62-64页
    第二节 结果与分析第64-76页
        一、温度对水稻生长与养分吸收的影响第64-67页
        二、不同温度下水稻多胺含量变化第67-68页
        三、不同温度下多胺合成基因表达情况第68-70页
        四、不同温度下多胺的分解代谢第70-71页
        五、不同温度对SA含量的影响第71-72页
        六、SA处理对水稻与AM真菌碳、氮交流的影响第72-73页
        七、SA处理对水稻多胺含量的影响第73-74页
        八、SA处理对水稻多胺代谢的影响第74-76页
    第三节 讨论第76-79页
第四章 低温对菌根化水稻呼吸代谢的影响第79-99页
    第一节 实验材料与方法第81-85页
        一、实验材料第81页
        二、实验设置第81-82页
        三、测定指标与方法第82-85页
    第二节 实验结果第85-93页
        一、低温胁迫下独脚金内酯合成基因表达情况第85-86页
        二、水稻根系呼吸代谢基质库强度的变化第86-88页
        三、不同温度下水稻TCA循环的变化第88-90页
        四、低温胁迫对水稻电子传递变化的影响第90-91页
        五、不同温度下水稻根系ATP含量的变化第91-92页
        六、不同温度下水稻生理参数的变化第92-93页
    第三节 讨论第93-99页
第五章 低温对菌根化水稻海藻糖代谢的影响第99-117页
    第一节 实验材料与方法第101-104页
        一、实验材料第101页
        二、实验设置第101-102页
        三、测定指标与方法第102-104页
    第二节 实验结果第104-112页
        一、不同温度下水稻生理指标的变化第104-105页
        二、不同温度下水稻根系与AM真菌水通道蛋白基因表达的变化第105-107页
        三、温度对海藻糖合成的影响第107-109页
        四、海藻糖对水稻根系相对含水量与根长的影响第109-110页
        五、海藻糖对水通道蛋白表达量的影响第110-112页
    第三节 讨论第112-117页
第六章 研究结论与展望第117-121页
    第一节 研究结论第117-119页
    第二节 研究不足与展望第119-121页
参考文献第121-139页
发表文章目录第139-141页
致谢第141-142页

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