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植物叶片保卫细胞液胞融合对气孔运动的调节作用

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第9-22页
    1.1 植物液胞和气孔运动的研究进展第9-17页
        1.1.1 植物的液胞第9-10页
        1.1.2 植物液胞的功能多样性第10-13页
        1.1.3 保卫细胞液胞与气孔运动第13-17页
    1.2 植物抗旱耐盐胁迫的研究进展第17-22页
        1.2.1 植物的抗旱机理第17-18页
        1.2.2 植物的耐盐胁迫机理第18-20页
        1.2.3 气孔与植物抗旱及耐盐胁迫第20-22页
第二章 霸王气孔运动过程中保卫细胞液胞的变化第22-38页
    2.1 前言第22页
    2.2 材料与方法第22-24页
        2.2.1 植物材料及生长条件第22页
        2.2.2 主要药品试剂及实验器材第22-23页
        2.2.3 霸王气孔开度的测量第23页
        2.2.4 霸王液胞的荧光标记第23页
        2.2.5 激光共聚焦显微镜观察及图像处理第23-24页
    2.3 结果第24-35页
        2.3.1 霸王气孔运动过程中保卫细胞液胞数量及体积的变化第24-25页
        2.3.2 霸王和拟南芥在不同胁迫下气孔开度的变化第25-35页
    2.4 讨论第35-38页
        2.4.1 霸王保卫细胞液胞的融合与分解调控气孔运动过程第35-36页
        2.4.2 NaCl和KCl在调节霸王气孔运动过程中起着重要作用第36-38页
第三章 AtVAM-X基因在液胞融合过程中的作用第38-56页
    3.1 前言第38页
    3.2 材料与方法第38-47页
        3.2.1 植物材料及生长条件第38页
        3.2.2 载体及菌种第38-39页
        3.2.3 主要药品试剂及实验器材第39-40页
        3.2.4 气孔开度的测量第40页
        3.2.5 酵母突变体的制备及酵母液胞观察第40-47页
    3.3 结果第47-54页
        3.3.1 AtVAM-X基因调节酵母液胞融合作用的分析第47-50页
        3.3.2 拟南芥Col-0和突变体vam-x在不同胁迫下气孔开度的变化第50-54页
    3.4 讨论第54-56页
        3.4.1 AtVAM-X基因具有调节液胞融合的功能第54-56页
参考文献第56-60页
致谢第60页

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