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果实对硅酸钠诱导的抗病性应答机理

摘要第1-6页
Summary第6-9页
缩写词第9-14页
第一章 文献综述及立题依据第14-33页
 1.植物免疫反应及其在果蔬采后病害控制中应用第14-20页
   ·植物免疫系统第14-16页
   ·诱导抗病性第16-17页
   ·诱导抗病性在果蔬采后病害控制中应用第17-20页
 2 可溶性硅在植物病害控制中应用第20-24页
   ·硅对植物病害的控制作用第20-22页
   ·硅对采后病害的影响第22页
   ·硅减少采后病害机制第22-24页
 3 蛋白质组学技术在果实采后生物学研究中应用第24-31页
   ·蛋白质组学技术概述第25-26页
   ·蛋白质组学技术在果实采后生物学研究中应用第26-31页
 4.本研究内容与技术路线第31-33页
   ·当前研究存在的问题与不足第31页
   ·本研究的主要内容第31-32页
   ·本研究技术路线第32-33页
第二章 硅酸钠处理对早酥梨果实采后青霉病控制及 H2O2积累的影响第33-43页
 1 引言第33-34页
 2 材料与方法第34-37页
   ·材料第34页
   ·方法第34-37页
   ·数据处理与统计第37页
 3 结果与分析第37-41页
   ·硅酸钠浸泡处理对早酥梨采后青霉病控制第37-38页
   ·硅酸钠处理对早酥梨果实 POD、CAT 和 APX 活性的影响第38-39页
   ·硅酸钠接入处理对早酥梨果实采后青霉病的控制第39-40页
   ·硅酸钠结合阻断剂处理对病斑面积的影响第40页
   ·硅酸钠结合阻断剂处理对果实过氧化氢含量和 NOX 活性的影响第40-41页
 4 讨论第41-43页
第三章 硅酸钠处理对苹果果实采后青霉病控制及 H2O2代谢的影响第43-52页
 1 引言第43页
 2 材料与方法第43-46页
   ·材料第43-44页
   ·方法第44-46页
   ·数据处理与统计第46页
 3 结果与分析第46-49页
   ·硅酸钠处理损伤接种果实发病率和病斑直径影响第46-47页
   ·硅酸钠处理对果实 O2-产生速率和 H2O2含量的影响第47页
   ·硅酸钠处理对果实 H2O2代谢的影响第47-48页
   ·硅酸钠结合 DPI 处理对损伤接种果实病斑扩展的影响第48-49页
   ·硅酸钠结合 DPI 处理对果实 NOX 活性和 H2O2含量的影响第49页
 4 讨论第49-52页
第四章 硅酸钠处理对甜瓜果实粉霉病控制及 H2O2积累的影响第52-59页
 1 引言第52页
 2 材料与方法第52-54页
   ·材料第52-53页
   ·方法第53-54页
   ·数据处理与统计分析第54页
 3 结果与分析第54-57页
   ·H_2O_2积累时间范围筛选(通过 DAB 染色法)第54-55页
   ·硅诱导厚皮甜瓜果实抗粉霉病的最佳时效第55页
   ·H2O2积累的抗病效应第55-57页
 4 讨论第57-59页
第五章 硅酸钠处理及 T. roseum 挑战接种对甜瓜果实蛋白质组的影响第59-78页
 1 引言第59页
 2 材料与方法第59-65页
   ·材料第59-60页
   ·方法第60-64页
   ·数据统计分析第64-65页
 3 结果与分析第65-74页
   ·处理 48h 内甜瓜果实的生理指标第65页
   ·硅酸钠处理及 T.roseum 挑战接种对果实总蛋白含量的影响第65-66页
   ·硅酸钠处理及 T.roseum 挑战接种对果实蛋白质组的影响第66-74页
 4 讨论第74-78页
第六章 基于 iTRAQ 技术分析硅对甜瓜果实蛋白质组影响第78-88页
 1 引言第78页
 2 材料与方法第78-80页
   ·材料第78页
   ·方法第78-80页
 3 结果与分析第80-84页
   ·蛋白质定量与 SDS-PAGE 鉴定结果第80-81页
   ·iTRAQ 鉴定蛋白基本信息第81-83页
   ·iTRAQ 鉴定差异蛋白分析第83-84页
 4 讨论第84-88页
全文总结与展望第88-90页
 1 主要结论第88页
 2 本文创新点第88-89页
 3 展望第89-90页
参考文献第90-103页
附表第103-129页
附图第129-133页
致谢第133-134页
作者简介第134-136页
导师简介第136-137页

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