致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第15-28页 |
1.1 盐胁迫对植物生理生化特性的影响 | 第15-17页 |
1.1.1 对植物光合作用的影响 | 第15页 |
1.1.2 对植物渗透调节的影响 | 第15-16页 |
1.1.3 对植物抗氧化系统的影响 | 第16页 |
1.1.4 对植物离子运输的影响 | 第16-17页 |
1.1.5 对植物激素代谢的影响 | 第17页 |
1.2 盐胁迫对棉花的影响 | 第17-18页 |
1.3 植物中生育酚的研究进展 | 第18-26页 |
1.3.1 生育酚的组成 | 第18-19页 |
1.3.2 生育酚的合成及关键酶 | 第19-22页 |
1.3.2.1 生育酚的生物合成 | 第19-21页 |
1.3.2.2 关键酶和基因 | 第21-22页 |
1.3.3 生育酚在植物中的功能和作用 | 第22-25页 |
1.3.3.1 抗氧化特性 | 第23-24页 |
1.3.3.2 参与细胞信号传导 | 第24-25页 |
1.3.3.3 调节碳水化合物代谢 | 第25页 |
1.3.3.4 调节激素水平 | 第25页 |
1.3.4 生育酚在抗逆性中的研究进展 | 第25-26页 |
1.4 研究目的与意义 | 第26-28页 |
2 盐胁迫对棉花幼苗生长生理及无机离子器官分布的影响 | 第28-39页 |
2.1 材料与方法 | 第28-30页 |
2.1.1 实验材料 | 第28页 |
2.1.2 实验处理 | 第28-29页 |
2.1.3 实验方法 | 第29-30页 |
2.1.3.1 光合速率与农艺性状测定 | 第29页 |
2.1.3.2 生理指标的测定 | 第29页 |
2.1.3.3 Na~+、K~+、Ca~(2+)、Mg~(2+)含量的测定 | 第29-30页 |
2.1.4 数据处理 | 第30页 |
2.2 结果与分析 | 第30-37页 |
2.2.1 NaCl胁迫对棉花幼苗生长的影响 | 第30-31页 |
2.2.2 NaCl胁迫对棉花幼苗叶片净光合速率的影响 | 第31页 |
2.2.3 NaCl胁迫对棉花幼苗叶片SOD和POD酶活性的影响 | 第31-33页 |
2.2.4 NaCl胁迫对棉花幼苗叶片丙二醛(MDA)含量的影响 | 第33-34页 |
2.2.5 NaCl胁迫对棉花幼苗体内Na~+、K~+、Ca~(2+)、Mg~(2+)含量及Na~+/K~+比的影响 | 第34-37页 |
2.3 讨论与结论 | 第37-39页 |
3 盐胁迫对棉花幼苗叶片中生育酚含量的影响 | 第39-46页 |
3.1 材料与方法 | 第39-41页 |
3.1.1 实验材料 | 第39-40页 |
3.1.2 实验处理 | 第40页 |
3.1.3 主要仪器 | 第40页 |
3.1.4 主要试剂 | 第40页 |
3.1.5 实验方法 | 第40-41页 |
3.1.5.1 样品处理 | 第40页 |
3.1.5.2 生育酚标样的配置与标准曲线的绘制 | 第40-41页 |
3.1.5.3 色谱条件 | 第41页 |
3.1.6 数据处理 | 第41页 |
3.2 结果与分析 | 第41-45页 |
3.2.1 盐胁迫对棉花幼苗叶片中生育酚含量的影响 | 第41-44页 |
3.2.2 盐胁迫对棉花幼苗叶片中的生育酚组分的影响 | 第44-45页 |
3.3 讨论与结论 | 第45-46页 |
4 盐胁迫对棉花幼苗生育酚合成途径关键酶基因表达的影响 | 第46-66页 |
4.1 材料与方法 | 第46-52页 |
4.1.1 实验材料与处理 | 第46页 |
4.1.2 实验方法 | 第46-52页 |
4.1.2.1 陆地棉中生育酚合成关键酶基因的检索与注释 | 第46-47页 |
4.1.2.2 染色体定位和基因结构分析 | 第47页 |
4.1.2.3 序列比对和系统进化树构建 | 第47-48页 |
4.1.2.4 RNA的提取和荧光实时定量PCR | 第48-52页 |
4.1.3 数据处理 | 第52页 |
4.2 结果与分析 | 第52-63页 |
4.2.1 陆地棉中生育酚合成关键酶基因的鉴定结果 | 第52-55页 |
4.2.2 陆地棉中生育酚合成关键酶基因的分布 | 第55-56页 |
4.2.3 陆地棉中生育酚合成关键酶基因的系统进化 | 第56-58页 |
4.2.4 陆地棉中生育酚合成关键酶基因的结构 | 第58-59页 |
4.2.5 盐胁迫对陆地棉生育酚合成关键酶基因转录表达的影响 | 第59-63页 |
4.3 讨论与结论 | 第63-66页 |
5 全文小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |