摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 盐分胁迫影响植物生长的生理机制 | 第11-12页 |
1.2 根、冠信号通讯 | 第12-13页 |
1.3 伤流液 | 第13-18页 |
1.3.1 木质部汁液代谢组 | 第14-15页 |
1.3.2 木质部汁液离子组研究 | 第15-17页 |
1.3.3 木质部汁液蛋白组研究 | 第17-18页 |
1.4 研究目的与意义 | 第18-19页 |
第二章 材料与方法 | 第19-31页 |
2.1 试验材料 | 第19页 |
2.2 试验设计 | 第19-20页 |
2.2.1 培养条件 | 第19页 |
2.2.2 幼苗培养和处理设计 | 第19-20页 |
2.2.3 取样以及伤流液采集 | 第20页 |
2.3 各项生理指标测定 | 第20-25页 |
2.3.1 根系活力 | 第20-21页 |
2.3.2 丙二醛含量测定 | 第21页 |
2.3.3 根系相对电导率测定 | 第21页 |
2.3.4 ROS测定及根尖染色 | 第21-23页 |
2.3.5 抗氧化酶活性测定 | 第23-24页 |
2.3.6 DPPH自由基清除率测定 | 第24页 |
2.3.7 多酚含量测定 | 第24页 |
2.3.8 根、叶中阳离子含量测定 | 第24-25页 |
2.4 伤流液 | 第25-26页 |
2.4.1 伤流液阳离子测定 | 第25页 |
2.4.2 伤流液代谢物检测 | 第25-26页 |
2.5 伤流液蛋白组 | 第26-31页 |
2.5.1 伤流液蛋白质纯化 | 第26-27页 |
2.5.2 伤流液蛋白质SDS-PAGE电泳 | 第27-29页 |
2.5.3 蛋白质样品溶液内酶解 | 第29页 |
2.5.4 LC-MS/MS分析 | 第29-30页 |
2.5.5 Maxquant的非标记分析 | 第30页 |
2.5.6 Perseus的统计学和生物信息学分析 | 第30-31页 |
第三章 结果与分析 | 第31-61页 |
3.1 低钾胁迫对棉花幼苗根系生长的影响 | 第31-37页 |
3.1.0 不同处理下棉花根系活力 | 第31-32页 |
3.1.1 不同处理下棉花根系中丙二醛(MDA)含量 | 第32页 |
3.1.2 不同钾处理下棉花根系相对电导率 | 第32-33页 |
3.1.3 不同钾处理下棉花根系中ROS含量 | 第33-35页 |
3.1.4 不同钾处理下棉花根系中抗氧化酶活性 | 第35-36页 |
3.1.5 不同钾处理下棉花根系中DPPH清除率 | 第36-37页 |
3.2 伤流液 | 第37-46页 |
3.2.1 伤流液阳离子 | 第37-44页 |
3.2.2 伤流液中代谢物 | 第44-46页 |
3.3 伤流液蛋白质 | 第46-61页 |
3.3.1 SDS-PAGE测定电泳分子量大小 | 第46-47页 |
3.3.2 已知鉴定的蛋白分类 | 第47-61页 |
第四章 讨论与结论 | 第61-71页 |
4.1 讨论 | 第61-69页 |
4.1.1 钾缺乏对棉花幼苗根系活力的影响 | 第61页 |
4.1.2 钾缺乏对棉花幼苗根系内ROS平衡的影响 | 第61-62页 |
4.1.3 钾缺乏下棉花幼苗根系非酶和酶类的抗氧化能力 | 第62-63页 |
4.1.4 钾缺乏和木质部伤流液离子含量 | 第63-64页 |
4.1.5 钾缺乏和木质部伤流液代谢组 | 第64-65页 |
4.1.6 钾缺乏下棉花木质部伤流液差异蛋白质组 | 第65-69页 |
4.2 结论 | 第69-71页 |
4.2.1 钾缺乏对棉花生根系理机制的影响 | 第69页 |
4.2.2 钾缺乏对棉花根系离子吸收的影响 | 第69页 |
4.2.3 钾缺乏对棉花木质部汁液代谢物的影响 | 第69页 |
4.2.4 钾缺乏下棉花木质部汁液蛋白质的研究 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及学术成果 | 第83页 |