致谢 | 第4-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-16页 |
1.1 芥菜简介 | 第9页 |
1.2 盐害研究的意义 | 第9页 |
1.3 植物耐盐生理机理的研究 | 第9-11页 |
1.3.1 渗透调节 | 第9-10页 |
1.3.2 保持细胞膜结构的稳定性 | 第10页 |
1.3.3 活性氧爆发和保护酶系统 | 第10-11页 |
1.3.4 激素调节 | 第11页 |
1.4 BR对盐害缓解机理的研究 | 第11-14页 |
1.4.1 BR生物合成途径的研究 | 第11-13页 |
1.4.2 BR信号传导途径 | 第13页 |
1.4.3 BR与ROS的互作 | 第13-14页 |
1.4.4 BR介导的耐盐性研究 | 第14页 |
1.5 AOX国内外研究进展 | 第14-15页 |
1.6 AOX信号调控途径的研究 | 第15-16页 |
2 引言 | 第16-17页 |
3 材料与方法 | 第17-24页 |
3.1 试验材料和生长环境 | 第17页 |
3.1.1 试验材料 | 第17页 |
3.1.2 生长环境 | 第17页 |
3.2 试剂和设备 | 第17-18页 |
3.3 试验方法 | 第18-24页 |
3.3.1 RNA的提取和反转录 | 第18-20页 |
3.3.2 引物的设计和筛选 | 第20页 |
3.3.3 基因片段的克隆 | 第20页 |
3.3.4 LB培养基的配制 | 第20页 |
3.3.5 PCR产物的检测和回收纯化 | 第20-21页 |
3.3.6 连接和转化 | 第21-22页 |
3.3.7 重组克隆的验证及序列的检测 | 第22页 |
3.3.8 盐胁迫和不同化学试剂处理的诱导 | 第22页 |
3.3.9 相对电导率的测定 | 第22页 |
3.3.10 组织染色 | 第22-23页 |
3.3.10.1 O~(2-)组织染色 | 第22-23页 |
3.3.11 保护酶活性的测定 | 第23页 |
3.3.12 O~(2-)产生速率和H_2O_2含量的测定 | 第23页 |
3.3.13 MDA含量的测定 | 第23页 |
3.3.14 实时荧光定量PCR | 第23页 |
3.3.15 数据统计分析 | 第23-24页 |
4 结果分析 | 第24-42页 |
4.1 RNA的提取和质量检测 | 第24页 |
4.2 调控BR生物合成几个基因片段的克隆 | 第24-27页 |
4.3 不同浓度NaCl胁迫 48h后对芥菜叶片相对电导率和MDA含量变化的影响 | 第27页 |
4.4 NaCl胁迫下芥菜AOX1a基因介导的耐盐性 | 第27-31页 |
4.4.1 NaCl胁迫对芥菜AO1a X基因表达的影响 | 第27-28页 |
4.4.2 NaCl胁迫下AA和SHAM处理对AOX1a基因表达的影响 | 第28页 |
4.4.3 AOX1a调节ROS(O~(2-)和H_2O_2)的变化 | 第28-30页 |
4.4.4 AOX1a调节保护酶活性的变化 | 第30-31页 |
4.4.5 AOX对相对电导率和MDA含量的影响 | 第31页 |
4.5 NaCl胁迫下BR提高芥菜幼苗的耐盐性 | 第31-35页 |
4.5.1 NaCl胁迫下BR对芥菜相对电导率和MDA含量的影响 | 第31-32页 |
4.5.2 NaCl胁迫下BR对芥菜ROS含量的影响 | 第32-33页 |
4.5.3 NaCl胁迫下BR对芥菜酶活性的影响 | 第33-34页 |
4.5.4 NaCl胁迫下BR对芥菜酶相关基因表达的影响 | 第34-35页 |
4.6 NaCl胁迫下BR与AOX1a基因间的调控关系 | 第35-39页 |
4.6.1 NaCl胁迫下BR诱导芥菜AOX1a基因表达的动态变化 | 第35页 |
4.6.2 NaCl胁迫下不同试剂组合处理后AOX1a的表达变化 | 第35-36页 |
4.6.3 NaCl胁迫下AOX1a对BR相关基因表达的影响 | 第36-37页 |
4.6.4 NaCl胁迫条件下,不同处理对保护酶基因表达的影响 | 第37-38页 |
4.6.5 NaCl胁迫下,不同处理对细胞膜稳定性的影响 | 第38页 |
4.6.6 NaCl胁迫条件下,不同处理对活性氧的影响 | 第38-39页 |
4.7 盐胁迫下,H_2O_2对BR和AOX介导的耐盐性的影响 | 第39-42页 |
4.7.1 胁迫条件下BR与H_2O_2对芥菜相对电导率和MDA含量的影响 | 第39-40页 |
4.7.2 胁迫条件下BR与H_2O_2诱导AOX1a的表达 | 第40页 |
4.7.3 胁迫条件下BR与H_2O_2对酶相关基因表达的影响 | 第40-42页 |
5 结论与讨论 | 第42-45页 |
5.1 结论 | 第42页 |
5.1.1 盐胁迫条件下,AOX1a通过调节ROS和酶活性的变化提高芥菜的耐盐性 | 第42页 |
5.1.2 盐胁迫条件下,BR可以通过两条途径提高芥菜的耐盐性 | 第42页 |
5.1.3 H_2O_2参与了AOX1a和BR介导的耐盐性 | 第42页 |
5.1.4 试验结果表明 | 第42页 |
5.2 讨论 | 第42-45页 |
5.2.1 AOX介导的耐盐性调控途径 | 第42-43页 |
5.2.2 BR介导的耐盐性调控途径 | 第43-44页 |
5.2.3 H_2O_2在芥菜耐盐性调控途径中的作用 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-53页 |
ABSTRACT | 第53页 |