目录 | 第1-5页 |
缩略词表 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1 前言 | 第10-27页 |
·干旱 | 第10-13页 |
·植物对干旱胁迫的适应机理 | 第10-11页 |
·植物对干旱胁迫反应的分子机制 | 第11-13页 |
·植物细胞中的H_2O_2产生及其作用机制 | 第13-18页 |
·H_2O_2的产生与清除 | 第13-15页 |
·H_2O_2的生理功能 | 第15页 |
·H_2O_2与气孔运动 | 第15-17页 |
·H_2O_2在植物信号转导中的作用 | 第17-18页 |
·拟南芥及突变体 | 第18-22页 |
·模式植物拟南芥的生物学特性 | 第18-19页 |
·突变体的获得途径及鉴定 | 第19-21页 |
·拟南芥突变体的分类及利用 | 第21页 |
·筛选抗性突变体的研究概况 | 第21-22页 |
·远红外成像技术。 | 第22-25页 |
·远红外成像技术原理 | 第22页 |
·远红外成像技术在生命科学中的应用 | 第22-25页 |
·在医学中的应用 | 第22-23页 |
·在植物学研究中的作用 | 第23-24页 |
·在农业中的应用 | 第24-25页 |
·气孔与气孔运动 | 第25-26页 |
·选题意义及根据 | 第26-27页 |
2 材料与方法 | 第27-29页 |
·实验材料和仪器 | 第27页 |
·实验方法 | 第27-29页 |
·拟南芥及蚕豆种植方法 | 第27页 |
·诱变拟南芥野生型种子 | 第27-28页 |
·远红外成像技术筛选拟南芥气孔突变体可行性实验 | 第28页 |
·逆境胁迫下植物体叶温与正常叶温的对比及其热图分析 | 第28页 |
·正常情况下拟南芥幼苗之间热图 | 第28页 |
·过氧化氢筛选浓度的确立 | 第28-29页 |
·过氧化氢对拟南芥种子萌发及早期生长的影响 | 第28-29页 |
·过氧化氢对拟南芥幼苗根生长的影响 | 第29页 |
·确定用于筛选拟南芥突变体的生长时期和种植密度 | 第29页 |
·用于筛选突变体植株的种植 | 第29页 |
·热图(Thermal imaging)处理 | 第29页 |
3 实验结果 | 第29-41页 |
·拟南芥种子的诱变 | 第29-30页 |
·远红外成像技术筛选拟南芥气孔突变体方法的建立 | 第30-34页 |
·筛选拟南芥突变体生长时期的界定 | 第30-31页 |
·筛选拟南芥突变体种植密度的确立 | 第31-32页 |
·逆境胁迫下植物体叶温与正常叶温的对比及其热图分析 | 第32-33页 |
·正常情况下拟南芥幼苗之间热图 | 第33-34页 |
·过氧化氢缺失突变体筛选浓度的确立 | 第34-35页 |
·H_2O_2对拟南芥种子萌发及其生长初期的影响 | 第34页 |
·H_2O_2对拟南芥根生长的影响 | 第34-35页 |
·过氧化氢和干旱缺失潜在突变体筛选和分离 | 第35-37页 |
·过氧化氢缺失潜在突变体分离 | 第35-36页 |
·干旱缺失潜在突变体的分离 | 第36-37页 |
·突变体的表型鉴定 | 第37-41页 |
·ABA、NaCl、PEG及过氧化氢对野生型和突变体种子萌发和苗期生长的影响 | 第37-38页 |
·胁迫及正常条件下突变体生长的表型的观察 | 第38-39页 |
·利用远红外成像技术对筛选的突变体进行表型鉴定 | 第39-40页 |
·突变体的遗传学分析 | 第40-41页 |
4 讨论 | 第41-48页 |
·筛选浓度和诱变剂量的选择 | 第41-43页 |
·利用远红外成像技术筛选拟南芥突变体的时间及其幼苗种植的密度 | 第43-44页 |
·远红外成像技术筛选拟南芥气孔突变体条件的优化。 | 第44页 |
·远红外成像技术筛选拟南芥气孔突变体可行性 | 第44-46页 |
·拟南芥过氧化氢和干旱缺失侯选突变体生理生化分析 | 第46-47页 |
·拟南芥过氧化氢敏感和不敏感突变体与H_2O_2信号转导 | 第47-48页 |
·问题与展望 | 第48页 |
5 结论 | 第48-50页 |
6 参考文献 | 第50-61页 |
致谢 | 第61页 |