菊属野生种抗旱生理机理及抗旱蛋白质组学研究
目录 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-12页 |
縮略词表 | 第12-14页 |
引言 | 第14-15页 |
第一章 文献综述 | 第15-29页 |
1 植物抗旱机理的研究进展 | 第15-21页 |
·植物的抗旱性 | 第15页 |
·植物形态结构特征与抗旱性 | 第15-17页 |
·干旱胁迫下植物生理生化变化 | 第17-21页 |
2 干旱胁迫下植物蛋白质组学研究进展 | 第21-26页 |
·蛋白质组学中的关键技术 | 第22-25页 |
·植物响应干旱胁迫的蛋白质组学研究进展 | 第25-26页 |
3 菊花抗旱性研究进展 | 第26-27页 |
4 本研究的目的与意义 | 第27-29页 |
第二章 菊属野生种抗旱生理机理研究 | 第29-49页 |
摘要 | 第29-30页 |
1 材料与方法 | 第30-35页 |
·试验材料 | 第30-31页 |
·叶片表面结构观察和蜡质含量及成分测定 | 第31-32页 |
·叶片水分状况的观察与测定 | 第32页 |
·细胞膜透性和丙二醛含量的测定 | 第32页 |
·抗氧化酶活性的测定 | 第32-33页 |
·脯氨酸含量的测定 | 第33页 |
·叶绿素含量和光合相关参数的测定 | 第33-34页 |
·内源激素ABA含量的测定 | 第34-35页 |
·数据统计与分析 | 第35页 |
2 结果与分析 | 第35-45页 |
·植株干旱胁迫表型和叶片水分状况 | 第35-37页 |
·叶片表面结构和蜡质的含量及成分 | 第37-39页 |
·电导率和MDA | 第39-40页 |
·抗氧化酶活性 | 第40-41页 |
·脯氨酸含量 | 第41-42页 |
·叶绿素含量和光合相关参数 | 第42-44页 |
·ABA含量 | 第44-45页 |
3 讨论 | 第45-49页 |
·叶片表面结构特征与抗旱性 | 第45页 |
·野路菊和菊花脑对干旱胁迫的不同反应 | 第45页 |
·抗氧化酶活性与抗旱性 | 第45-46页 |
·渗透调节与抗旱性 | 第46-47页 |
·光合作用与抗旱性 | 第47-48页 |
·ABA含量与抗旱性 | 第48-49页 |
第三章 菊属野生种抗旱蛋白质组学研究 | 第49-71页 |
摘要 | 第49-50页 |
1 材料与方法 | 第50-54页 |
·试验材料 | 第50页 |
·主要试剂及仪器 | 第50-51页 |
·蛋白质的提取和定量 | 第51-52页 |
·双向电泳 | 第52-53页 |
·凝胶图像采集及分析 | 第53页 |
·蛋白质的鉴定及生物信息学分析 | 第53页 |
·荧光定量PCR验证鉴定的阳性蛋白 | 第53-54页 |
2 结果与分析 | 第54-63页 |
·干旱胁迫下野路菊叶片蛋白质组的差异表达 | 第54-55页 |
·质谱鉴定的差异蛋白点 | 第55-62页 |
·qRT-PCR验证的差异蛋白点 | 第62-63页 |
3 讨论 | 第63-71页 |
·干旱胁迫下野路菊叶片蛋白质组双向电泳图谱分析 | 第63页 |
·光合作用相关蛋白 | 第63-65页 |
·能量代谢相关蛋白 | 第65-67页 |
·蛋白质生物合成相关蛋白 | 第67页 |
·逆境胁迫和防御相关蛋白 | 第67-68页 |
·核酸代谢相关蛋白 | 第68-69页 |
·信号转导相关蛋白 | 第69-71页 |
全文结论 | 第71-73页 |
创新之处 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-87页 |
附录 | 第87-91页 |
致谢 | 第91页 |