摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第9-25页 |
1.1 紫菜抗逆机制研究进展 | 第9-11页 |
1.2 大型海藻高温胁迫应答机制研究进展 | 第11-16页 |
1.2.1 大型海藻应答高温胁迫的生理学研究 | 第12-14页 |
1.2.2 大型海藻高温胁迫应答的转录组学研究进展 | 第14-15页 |
1.2.3 大型海藻应答高温胁迫应答的蛋白质组学研究 | 第15-16页 |
1.3 蛋白质组学研究技术 | 第16-18页 |
1.3.1 非定量蛋白质组学研究技术 | 第16-17页 |
1.3.2 定量蛋白质组学研究技术 | 第17-18页 |
1.4 植物蛋白质组学研究进展 | 第18-22页 |
1.4.1 基于2-DE技术的蛋白质组学研究 | 第18-20页 |
1.4.2 定量蛋白质组学研究 | 第20-21页 |
1.4.3 海藻蛋白质学组学研究进展 | 第21-22页 |
1.4.4 海藻功能蛋白质研究 | 第22页 |
1.5 植物光合作用参数的测定原理及研究进展 | 第22-24页 |
1.5.1 植物光合作用参数的测定原理 | 第23页 |
1.5.2 植物光合作用参数测定的研究进展 | 第23-24页 |
1.6 本研究的目的意义 | 第24-25页 |
第2章 材料与方法 | 第25-33页 |
2.1 实验材料 | 第25页 |
2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.3 主要实验试剂 | 第26-27页 |
2.3.1 坛紫菜培养母液 | 第26页 |
2.3.2 蛋白质沉淀主要试剂 | 第26页 |
2.3.3 蛋白质溶解主要试剂 | 第26页 |
2.3.4 考马斯亮蓝法测定蛋白质的主要试剂 | 第26页 |
2.3.5 iTRAQ实验主要试剂 | 第26-27页 |
2.4 实验方法 | 第27-33页 |
2.4.1 材料的培养与胁迫处理 | 第27页 |
2.4.2 蛋白质沉淀 | 第27页 |
2.4.3 蛋白质溶解 | 第27-28页 |
2.4.4 考马斯亮蓝法测定蛋白浓度 | 第28页 |
2.4.5 iTRAQ实验以及质谱分析 | 第28-29页 |
2.4.6 高温胁迫相关差异显著蛋白的筛选以及生物信息学分析 | 第29页 |
2.4.7 光合参数测定 | 第29-33页 |
第3章 结果 | 第33-64页 |
3.1 坛紫菜叶状体对高温胁迫的光合响应 | 第33-41页 |
3.1.1 坛紫菜叶状体光合作用适用的参数设定 | 第33-35页 |
3.1.2 坛紫菜叶状体对高温胁迫的光合响应 | 第35-37页 |
3.1.3 坛紫菜叶状体对高温胁迫的光合响应 | 第37-41页 |
3.2 高温胁迫下坛紫菜叶状体iTRAQ定量结果分析 | 第41-64页 |
3.2.1 实验结果的重复性及其效果 | 第41页 |
3.2.2 iTRAQ-MS定量分析结果 | 第41-45页 |
3.2.3 高温胁迫差异表达蛋白的功能鉴定、亚细胞定位以及富集分析 | 第45-64页 |
第4章 讨论 | 第64-70页 |
4.1 坛紫菜光合作用叶绿素荧光参数的测定 | 第64-65页 |
4.1.1 坛紫菜叶状体光合作用测定时的最佳参数 | 第64页 |
4.1.2 坛紫菜叶状体光合日变化 | 第64-65页 |
4.2 坛紫菜叶状体对高温胁迫的光合响应 | 第65-66页 |
4.3 差异表达蛋白与坛紫菜耐热性的关系分析 | 第66-70页 |
4.3.1 光合作用相关蛋白与坛紫菜耐热性的关系 | 第66-67页 |
4.3.2 与应激相关的蛋白与坛紫菜耐热性的关系 | 第67-68页 |
4.3.3 氧化相关蛋白与坛紫菜耐热性的关系 | 第68-69页 |
4.3.4 其他代谢相关蛋白与坛紫菜耐热性的关系 | 第69-70页 |
结论与展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
在学期间发表的学术论文 | 第81页 |