中文摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 引言 | 第10-22页 |
1.1 增强UV-B辐射对植物影响的研究 | 第11-15页 |
1.1.1 增强UV-B辐射对植物形态结构的影响 | 第11-12页 |
1.1.2 增强UV-B辐射对植物生理生化的影响 | 第12-13页 |
1.1.3 增强UV-B辐射对植物抗氧化系统的影响 | 第13-14页 |
1.1.4 增强UV-B辐射对植物蛋白质的影响 | 第14-15页 |
1.2 He-Ne激光对植物影响 | 第15-16页 |
1.3 蛋白质组学的研究 | 第16-19页 |
1.3.1 蛋白组学 | 第16页 |
1.3.2 植物蛋白质组学的研究 | 第16-18页 |
1.3.3 小麦蛋白质组学的研究 | 第18-19页 |
1.4 本研究的目的与意义 | 第19-22页 |
2 材料与方法 | 第22-36页 |
2.1 实验材料,试剂以及仪器 | 第22页 |
2.1.1 实验材料 | 第22页 |
2.1.2 实验试剂 | 第22页 |
2.1.3 实验仪器 | 第22页 |
2.2 实验方法 | 第22-36页 |
2.2.1 实验材料培养 | 第22-23页 |
2.2.2 实验组不同处理 | 第23-24页 |
2.2.3 生理指标测定 | 第24-26页 |
2.2.4 数据统计分析与作图 | 第26页 |
2.2.5 蛋白质的提取方法 | 第26-27页 |
2.2.6 小麦蛋白质裂解 | 第27页 |
2.2.7 小麦总蛋白含量的测定 | 第27-28页 |
2.2.8 小麦总蛋白的 2-DE检测 | 第28-33页 |
2.2.9 差异蛋白质的质谱鉴定及数据库检索 | 第33-36页 |
3 结果与分析 | 第36-56页 |
3.1 增强UV-B辐射小麦天数的筛选 | 第36-39页 |
3.1.1 不同天数的UV-B辐射对小麦幼苗MDA含量的影响 | 第36页 |
3.1.2 不同天数的UV-B辐射对小麦幼苗POD活性的影响 | 第36-37页 |
3.1.3 不同天数的UV-B辐射对小麦幼苗CAT活性的影响 | 第37-38页 |
3.1.4 不同天数的UV-B辐射对小麦幼苗可溶性蛋白含量的影响 | 第38-39页 |
3.1.5 不同天数的UV-B辐射对小麦幼苗可溶性糖含量的影响 | 第39页 |
3.2 He-Ne激光和增强UV-B辐照对小麦幼苗表型的影响 | 第39-40页 |
3.3 蛋白质的定量 | 第40-41页 |
3.3.1 绘制标准曲线 | 第40-41页 |
3.3.2 不同处理组蛋白浓度的测定 | 第41页 |
3.4 小麦幼苗双向电泳技术的优化 | 第41-43页 |
3.4.1 蛋白样品提取方法的优化 | 第41-42页 |
3.4.2 蛋白质上样量选择的优化 | 第42-43页 |
3.5 He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗叶蛋白质组的影响 | 第43-49页 |
3.5.1 He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗叶片蛋白 2-DE图谱的比较分析 | 第43-48页 |
3.5.2 He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗叶片部分差异表达蛋白的质谱鉴定 | 第48页 |
3.5.3 He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗叶片部分差异表达蛋白的功能分类 | 第48-49页 |
3.6 He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗根部蛋白质组的影响 | 第49-56页 |
3.6.1 He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗根部蛋白 2-DE图谱的比较与分析 | 第49-53页 |
3.6.2 He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗根部部分差异表达蛋白的质谱鉴定 | 第53-54页 |
3.6.3 He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗根部部分差异表达蛋白的功能分类 | 第54-56页 |
4 讨论 | 第56-64页 |
4.1 增强UV-B辐照对小麦幼苗生长的影响 | 第56-57页 |
4.2 适用于小麦幼苗的双向电泳体系的研究 | 第57-58页 |
4.3 He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗叶和根蛋白表达的影响 | 第58-64页 |
4.3.1 He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗叶片差异蛋白功能探讨 | 第58-60页 |
4.3.2 He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗根系差异蛋白功能探讨 | 第60-64页 |
5 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
在学期间的研究成果 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |