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水分亏缺影响苹果叶片光合机构光破坏后修复的机理研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 文献综述第11-18页
    1.1 植物光合机构的损伤和修复第11-13页
        1.1.1 光合机构的损伤第11-12页
        1.1.2 光合机构的修复第12-13页
    1.2 水分亏缺对植物叶片水势、叶绿素含量、活性氧积累和抗氧化酶活性的影响第13-14页
        1.2.1 水分亏缺对植物叶片水势的影响第13页
        1.2.2 水分亏缺对植物叶片叶绿素含量的影响第13-14页
        1.2.3 水分亏缺对植物叶片活性积累和抗氧化酶活性的影响第14页
        1.2.4 PEG6000在干旱胁迫模拟中的作用第14页
    1.3 水分亏缺对光合机构活性的影响第14-15页
        1.3.1 光系统对光能的捕获与转换第14-15页
        1.3.2 光合电子传递链第15页
    1.4 D1蛋白在PSII反应中心中的功能及其周转第15-17页
        1.4.1 D1蛋白在PSII反应中心中的功能第15-16页
        1.4.2 D1蛋白在PSII反应中心中的周转第16页
        1.4.3 参与D1蛋白降解的蛋白酶第16-17页
    1.5 研究的目的和意义第17-18页
第二章 水分亏缺对受损PSII修复过程中光能利用和电子传递的影响第18-27页
    2.1 材料和方法第18-19页
        2.1.1 试验材料第18页
        2.1.2 试验处理与设计第18页
        2.1.3 叶绿素慢相荧光测定第18页
        2.1.4 快速叶绿素荧光诱导动力学(OJIP)曲线的测定第18-19页
        2.1.5 数据处理与分析第19页
    2.2 结果与分析第19-24页
        2.2.1 水分亏缺对受损PSII修复过程中光化学活性与非光化学活性的影响第19-21页
        2.2.2 水分亏缺对受损光合机构修复过程中光合电子传递能力的影响第21-23页
        2.2.3 水分亏缺对受损光合机构修复过程中光能吸收及分配的影响第23-24页
    2.3 讨论第24-27页
第三章 水分亏缺对强光下受损苹果叶片修复过程中叶绿素含量,活性氧积累和抗氧化酶活性的影响第27-32页
    3.1 材料和方法第27页
        3.1.1 试验材料第27页
        3.1.2 试验设计与处理第27页
        3.1.3 叶绿素含量测定第27页
        3.1.4 活性氧含量测定第27页
        3.1.5 抗氧化酶活性测定第27页
        3.1.6 数据处理与分析第27页
    3.2 结果与分析第27-30页
        3.2.1 水分亏缺下,受损苹果叶片修复过程中叶绿素含量的变化第27-28页
        3.2.2 水分亏缺下,受损苹果叶片修复过程中活性氧积累的变化第28-29页
        3.2.3 水分亏缺下,受损苹果叶片修复过程中抗氧化酶活性的变化第29-30页
    3.3 讨论第30-32页
第四章 水分亏缺对受损PSII修复过程中PSII核心D1蛋白周转的影响第32-36页
    4.1 材料和方法第32-33页
        4.1.1 试验材料第32页
        4.1.2 试验设计与处理第32页
        4.1.3 叶绿素慢相荧光参数的测定第32页
        4.1.4 OJIP曲线的测定第32页
        4.1.5 类囊体膜的提取第32页
        4.1.6 蛋白质印迹分析(Western-blotting)第32-33页
        4.1.7 数据处理与分析第33页
    4.2 结果与分析第33-35页
        4.2.1 水分亏缺下,受损PSII修复过程中其核心D1蛋白含量的变化第33页
        4.2.2 参与苹果叶片内受损PSII修复的蛋白酶第33-35页
    4.3 讨论第35-36页
第五章 结论与创新点第36-37页
    5.1 结论第36页
    5.2 创新点第36-37页
参考文献第37-43页
致谢第43-44页
作者简介第44页

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