摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 前言 | 第12-20页 |
1 UV-B 和 He-Ne 激光辐照对植物的影响 | 第12-16页 |
1.1 UV-B 辐射对植物生长发育的影响 | 第12-14页 |
1.2 UV-B 辐射对植物生理的影响 | 第14页 |
1.3 UV-B 辐射对植物信号通路的影响 | 第14-15页 |
1.4 UV-B 辐射对植物气孔开度的影响 | 第15页 |
1.5 激光对植物的影响及其在农业上的应用 | 第15-16页 |
2 NO 的性质、来源及其对植物的影响 | 第16-18页 |
2.1 NO 的化学性质 | 第16页 |
2.2 植物体内 NO 的合成途径 | 第16-17页 |
2.3 NO 对植物生理的影响 | 第17-18页 |
2.4 NO 对植物气孔行为的影响 | 第18页 |
3 研究的目的与内容 | 第18-20页 |
第二章 外源 NO 对 UV-B 胁迫下小麦幼苗生理代谢的影响 | 第20-31页 |
1 实验材料 | 第20页 |
1.1 植物材料 | 第20页 |
1.2 主要化学试剂 | 第20页 |
1.3 主要仪器 | 第20页 |
2 实验方法 | 第20-25页 |
2.1 硝普钠浓度的筛选 | 第20页 |
2.2 试材培养 | 第20页 |
2.3 试材处理设置 | 第20-21页 |
2.4 指标测定 | 第21-25页 |
2.5 数据分析 | 第25页 |
3 结果与分析 | 第25-30页 |
3.1 不同浓度 SNP 对小麦幼苗株高的影响 | 第25-26页 |
3.2 SNP 对 UV-B 辐射下小麦幼苗株高的影响 | 第26页 |
3.3 SNP 对 UV-B 辐射下小麦幼苗可溶性糖含量的影响 | 第26-27页 |
3.4 SNP 对 UV-B 辐射下小麦幼苗可溶性蛋白含量的影响 | 第27页 |
3.5 SNP 对 UV-B 辐射下小麦幼苗脯氨酸含量的影响 | 第27页 |
3.6 SNP 对 UV-B 辐射下小麦幼苗丙二醛含量的影响 | 第27-28页 |
3.7 SNP 对 UV-B 辐射下小麦幼苗 H_2O_2、O_2~-含量的影响 | 第28页 |
3.8 SNP 对 UV-B 辐射下小麦幼苗叶正面气孔密度的影响 | 第28-29页 |
3.9 SNP 对 UV-B 辐射下小麦幼苗光合色素含量的影响 | 第29页 |
3.10 SNP 对 UV-B 辐射下小麦幼苗叶绿素荧光参数的影响 | 第29-30页 |
4 讨论 | 第30-31页 |
第三章 外源 NO 对不同 UV-B 胁迫天数处理的小麦叶片总蛋白的影响 | 第31-36页 |
1 实验材料 | 第31页 |
1.1 植物材料 | 第31页 |
1.2 主要化学试剂 | 第31页 |
1.3 主要仪器 | 第31页 |
2 实验方法 | 第31-32页 |
2.1 试材培养 | 第31页 |
2.2 试材处理设置 | 第31页 |
2.3 UV-B 辐射处理 | 第31页 |
2.4 小麦叶片总蛋白的提取 | 第31-32页 |
2.5 总蛋白含量的测定 | 第32页 |
2.6 小麦叶片总蛋白的 SDS-PAGE | 第32页 |
2.7 数据处理与图像采集 | 第32页 |
3 结果与分析 | 第32-35页 |
3.1 UV-B 辐射处理对小麦叶片总蛋白的影响 | 第32-33页 |
3.2 外源 NO 对 UV-B 辐射处理小麦叶片总蛋白的影响 | 第33-35页 |
4 讨论 | 第35-36页 |
第四章 内源 NO 对 He-Ne 激光和增强 UV-B 辐射小麦幼苗气孔运动的作用机理研究 | 第36-45页 |
1 实验材料 | 第36页 |
1.1 植物材料 | 第36页 |
1.2 主要化学试剂 | 第36页 |
1.3 主要仪器 | 第36页 |
2 实验方法 | 第36-39页 |
2.1 材料处理方法 | 第36-38页 |
2.2 样品分析方法 | 第38页 |
2.3 数据处理 | 第38-39页 |
3 结果与分析 | 第39-43页 |
3.1 NO 参与 UV-B 辐射诱导的小麦气孔关闭 | 第39-42页 |
3.2 He-Ne 激光和增强 UV-B 辐射对小麦叶片中 NO 水平的影响 | 第42-43页 |
3.3 He-Ne 激光和增强 UV-B 辐射对小麦叶片 NR 和 NOS 活性的影响 | 第43页 |
4 讨论 | 第43-45页 |
结论 | 第45-47页 |
致谢 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-62页 |
附录 | 第62-65页 |