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镉对酿酒酵母及植物的损伤机制研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 前言第11-21页
   ·镉污染现状第11页
   ·镉的毒害作用第11-12页
   ·活性氧第12-17页
     ·活性氧的种类和来源第12-14页
     ·ROS 对生物分子的损伤第14-15页
     ·生物体内 ROS 防御系统第15-16页
       ·生物体自身的抗氧化酶系统第15-16页
       ·常见抗氧化剂第16页
     ·植物中 ROS 的作用第16-17页
   ·ROS 来源—NADPH 氧化酶第17-19页
     ·NADPH 氧化酶的结构第17-18页
     ·NADPH 氧化酶的功能第18-19页
     ·重金属胁迫与 NADPH 氧化酶第19页
   ·研究内容及目的、意义第19-21页
第二章 Cd 对酿酒酵母损伤机制的研究第21-40页
   ·材料与方法第22-28页
     ·实验材料第22-23页
     ·培养基配制第23页
     ·生长情况检测第23页
     ·菌体收集及细胞破壁第23页
     ·蛋白质含量测定第23-24页
     ·ROS 含量检测第24-25页
     ·细胞活性测定第25页
     ·SOD 活性检测第25-26页
     ·CAT 活性检测第26页
     ·GP 活性检测第26-27页
     ·GSH 含量测定第27-28页
     ·MDA 含量测定第28页
   ·数据处理第28页
   ·结果与分析第28-38页
     ·不同浓度 Cd 对酿酒酵母生长的影响第28-30页
     ·不同浓度 Cd 对酿酒酵母细胞活性的影响第30-31页
     ·不同浓度 Cd 对酿酒酵母 ROS 含量的影响第31-32页
     ·Cd 胁迫对酿酒酵母主要抗氧化酶活性的影响第32-33页
     ·Cd 胁迫对酿酒酵母 GSH 含量的影响第33-34页
     ·Cd 胁迫对酿酒酵母 MDA 含量的影响第34页
     ·NAC 对酿酒酵母细胞生长的影响第34-36页
     ·NAC 对 Cd 胁迫酿酒酵母细胞活性的影响第36页
     ·NAC 对 Cd 胁迫酿酒酵母 ROS 含量的影响第36-37页
     ·NAC 对 Cd 胁迫酿酒酵母主要抗氧化酶活性的影响第37页
     ·NAC 对 Cd 胁迫酿酒酵母 GSH 含量的影响第37-38页
     ·NAC 对 Cd 胁迫酿酒酵母 MDA 含量的影响第38页
   ·讨论第38-40页
     ·Cd 胁迫引起氧化胁迫,抑制酵母细胞生长第38页
     ·Cd 胁迫损伤酿酒酵母抗氧化酶系统第38页
     ·NAC 通过保护抗氧化酶系统提高酿酒酵母细胞活性第38-40页
第三章 Cd 对玉米、水稻损伤机制的研究第40-58页
   ·材料与方法第41-46页
     ·实验材料第41页
     ·材料培养与处理第41-42页
     ·指标测定第42-45页
       ·NADPH 氧化酶活性测定第42页
       ·羟氨还原法测定超氧阴离子含量第42-44页
       ·超氧阴离子原位染色第44页
       ·H_2O_2含量测定第44-45页
       ·H_2O_2组织染色第45页
       ·MDA 含量测定第45页
     ·数据处理第45-46页
   ·结果与分析第46-55页
     ·Cd 胁迫对玉米、水稻种子萌发及早期发育的影响第46-47页
     ·Cd 胁迫对玉米、水稻种子体内 ROS 含量及相关指标的影响第47-53页
     ·外源 O_2·-对 Cd 胁迫萌发玉米、水稻早期发育的影响第53-55页
     ·外源 O_2.-对 Cd 胁迫玉米、水稻种子体内 ROS 含量及相关指标的影响第55页
   ·讨论第55-58页
     ·O_2·-含量降低是 Cd 胁迫抑制玉米水稻早期发育的主要原因第55-56页
     ·Cd 胁迫导致玉米和水稻 O_2.-含量降低的机制不同第56-57页
     ·MDA 可能有利于植物早期发育第57-58页
第四章 结论第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64-65页
个人简历第65页

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