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植物防卫反应过程中核黄素信号调节的遗传与转录组分析

中文摘要第1-11页
ABSTRACT第11-16页
前言第16-19页
文献综述第19-55页
 第一章 植物核黄素及其生物功能第19-24页
  一、核黄素及衍生物的合成第19-20页
  二、核黄素及衍生物的功能第20-21页
  三、核黄素在植物抗病和生长发育中的作用第21-22页
  四、核黄素受体蛋白及其生物功能第22-24页
 第二章 活性氧在植物与病原物互作中的作用第24-38页
  一、植物-病原物互作中的ROS第24-27页
  二、植物与病原物互作中ROS的功能第27-29页
  三、ROS与其他信号分子的互作第29-31页
  四、ROS与植物过敏性细胞死亡第31-38页
 第三章 Priming,植物诱导抗性的重要机制第38-46页
  一 引发(Priming)的普遍性第38-39页
  二 Priming与SAR第39-41页
  三 Priming与ISR第41-43页
  四、Priming与抗虫第43页
  五、Priming与非生物胁迫第43-44页
  六、引发的可能机制第44-46页
 第四章 线粒体在植物过敏性细胞死亡中的作用第46-55页
  一、植物过敏性细胞死亡(HCD)第46-47页
  二、植物线粒体与HCD第47-54页
  三、结束语第54-55页
研究报告第55-133页
 第一章 核黄素引发拟南芥抗病防卫反应第55-67页
  摘要第55-57页
  1 材料与方法第57-59页
  2 结果与分析第59-63页
   ·核黄素诱导的抗病性与引发分子防卫反应相关第59-60页
   ·核黄素处理引发细胞防卫反应第60-61页
   ·核黄素诱导的引发防卫反应过程依赖于过氧化氢第61-62页
   ·引发防卫反应过程不依赖于水杨酸,但需要NPR1(non-expressor of PR genes)第62页
   ·引发防卫反应过程不依赖于乙烯、茉莉酸和脱落酸信号通路第62-63页
  3 讨论第63-66页
  ABSTRACT第66-67页
 第二章 转中华鳖核黄素受体基因拟南芥表达谱分析第67-103页
  摘要第67-68页
  1 材料与方法第68-78页
  2 结果与分析第78-103页
   ·Test芯片预杂交结果第78页
   ·表达谱芯片杂交扫描结果第78页
   ·表达谱芯片杂交质量控制结果第78-82页
   ·芯片数据验证第82-83页
   ·表达谱芯片数据结果第83-84页
   ·生物信息学分析第84-93页
   ·部分差异表达基因分析第93-103页
 第三章 转中华鳖核黄素受体基因拟南芥抗病机制研究第103-113页
  摘要第103-104页
  1 材料与方法第104-105页
  2 结果与分析第105-110页
   ·转基因植物体内的氧化还原状态发生改变第105-106页
   ·内源核黄素含量变化引起了氧化还原状态的改变第106-108页
   ·内源核黄素引发植物抗病第108-109页
   ·内源核黄素引发抗病防卫反应的信号通路分析第109-110页
  3 讨论第110-112页
  ABSTRACT第112-113页
 第四章 核黄素引发抗病防卫信号传导机制解析第113-123页
  摘要第113-114页
  1 材料与方法第114-116页
  2 结果与分析第116-119页
   ·核黄素处理引起植物体内的氧化还原状态发生改变,且不依赖于NPR1第116-117页
   ·核黄素处理使植物对氧化胁迫和病原物刺激更敏感第117-118页
   ·氧化还原状态的改变对核黄素诱导的引发防卫反应过程是必需的第118-119页
  3 讨论第119-122页
  ABSTRACT第122-123页
 第五章 防卫反应激发子引发植物抗病的应用研究第123-133页
  摘要第123页
  1 材料与方法第123-126页
  2 结果与分析第126-130页
   ·HpaG_(10-42)浓度/植物处理时期组合优化试验第126-127页
   ·不同植物处理时期单独使用蛋白引发水稻抗病性分析第127页
   ·常规农事操作下施用蛋白与化学防治对水稻病害的控制效果比较第127-128页
   ·蛋白激发子引发不同水稻品种抗性效应分析第128页
   ·蛋白激发子的大规模田间试验第128-130页
  3 讨论第130-132页
  ABSTRACT第132-133页
总结与展望第133-135页
参考文献第135-148页
附录第148-183页
攻读学位期间发表或完成的学术论文第183-184页
致谢第184页

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