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β-氨基丁酸通过ABA和SA信号通路调控气孔运动的研究

致谢第6-8页
摘要第8-9页
Abstract第9-10页
1 绪论第14-35页
    1.1 气孔第14-23页
        1.1.1 气孔的形态结构第14页
        1.1.2 气孔的功能第14-15页
        1.1.3 气孔运动的调控机制第15-18页
        1.1.4 影响气孔运动的内、外源信号第18-22页
        1.1.5 气孔运动与水分利用效率第22-23页
    1.2 β-氨基丁酸第23-33页
        1.2.1 β-氨基丁酸的化学性质及其类似物第23页
        1.2.2 β-氨基丁酸对植物的生物学功能第23-24页
        1.2.3 β-氨基丁酸的吸收、转运及代谢第24-25页
        1.2.4 β-氨基丁酸对植物的胁迫第25-26页
        1.2.5 β-氨基丁酸对植物的诱抗性第26-28页
        1.2.6 β-氨基丁酸的诱抗性机理第28-31页
        1.2.7 β-氨基丁酸的受体第31-33页
    1.3 科学问题的提出和理论假设第33-35页
2 材料与方法第35-40页
    2.1 实验材料第35页
        2.1.1 植物材料第35页
        2.1.2 菌材料第35页
        2.1.3 实验试剂第35页
    2.2 实验方法第35-40页
        2.2.1 试剂的配制第35-36页
        2.2.2 培养基的配制第36页
        2.2.3 植物材料的培养第36-37页
        2.2.4 细菌的活化与培养第37页
        2.2.5 BABA的施用方法第37页
        2.2.6 叶面接菌第37页
        2.2.7 气孔试验第37-38页
        2.2.8 叶片气孔导度及水分利用效率的测定第38页
        2.2.9 保卫细胞内活性氧(ROS)含量测定第38-39页
        2.2.10 植物叶绿素含量的测定第39页
        2.2.11 植物叶绿素荧光的测定第39页
        2.2.12 数据统计分析第39-40页
3 结果与分析第40-56页
    3.1 BABA对气孔运动的调控第40页
    3.2 BABA对气孔运动调控的机理第40-48页
    3.3 BABA增强植物气孔对病原菌的防御第48-52页
        3.3.1 根部浇灌BABA不能增强植物气孔对病原菌的防御第48页
        3.3.2 叶面喷施BABA可增强植物气孔对病原菌的防御第48-52页
    3.4 BABA对植物水分利用效率的影响第52-56页
4 讨论第56-60页
    4.1 BABA对气孔运动的调控第56页
    4.2 BABA对气孔运动调控的机理第56-58页
    4.3 BABA通过调控气孔运动增强植物气孔对病原菌的防御第58页
    4.4 BABA对植物水分利用效率的影响第58-60页
5 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60页
    5.2 主要创新点第60页
    5.3 不足与展望第60-62页
参考文献第62-81页
附录第81页

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