摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-23页 |
1 前言 | 第12-13页 |
2 植物对砷胁迫的反应及机理 | 第13-17页 |
·植物对砷的吸收与分配 | 第13-14页 |
·植物解砷毒的机理 | 第14-17页 |
·植物磷营养与抗砷性 | 第14页 |
·砷的还原与解砷毒 | 第14-15页 |
·根系分泌物与砷胁迫反应 | 第15-16页 |
·砷的络合作用与解砷毒 | 第16页 |
·砷处理诱发抗氧化反应 | 第16-17页 |
3 植酸酶及其应用研究 | 第17-21页 |
·植酸酶的分类和酶学特征 | 第17-19页 |
·分类 | 第17-18页 |
·植酸酶的酶学性质 | 第18页 |
·植酸酶在植物体内的分布 | 第18-19页 |
·植物酸的生理功能 | 第19-20页 |
·在磷素吸收及植物细胞中的作用 | 第19页 |
·抗胁迫反应 | 第19-20页 |
·植酸酶的应用研究 | 第20-21页 |
·在饲料工业中的应用 | 第20页 |
·在食品工业中的应用 | 第20-21页 |
·在环境保护中的应用 | 第21页 |
·植酸酶的应用前景 | 第21页 |
4 本项目的研究目的、研究内容和意义 | 第21-23页 |
第二章 植物抗氧化酶系统对砷胁迫的响应 | 第23-37页 |
1 前言 | 第23页 |
2 材料和方法 | 第23-28页 |
·供试植物 | 第23-24页 |
·供试植物的繁殖与培育 | 第24页 |
·美国蜈蚣草培养 | 第24页 |
·湖北宜昌蜈蚣草和武汉小叶井口边草移植培养 | 第24页 |
·玉米培养 | 第24页 |
·供试土壤 | 第24-25页 |
·试验处理 | 第25页 |
·酶的分析方法 | 第25-27页 |
·酶液的提取 | 第25页 |
·超氧化物歧化酶(SOD)活性测定 | 第25-26页 |
·过氧化物酶(CAT)和过氧化氢酶(POD)活性测定 | 第26页 |
·抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性的测定 | 第26页 |
·丙二醛(MDA)含量的测定 | 第26-27页 |
·还原型谷胱甘肽(GSH)含量的测定 | 第27页 |
·砷的测定 | 第27-28页 |
3 结果与分析 | 第28-34页 |
·砷对抗氧化酶的影响 | 第28-31页 |
·超氧化物歧化酶(SOD) | 第28-29页 |
·过氧化物酶(CAT) | 第29-30页 |
·过氧化氢酶(POD) | 第30页 |
·抗坏血酸过氧化物酶(AsA-POD) | 第30-31页 |
·砷对非酶类抗胁迫指示物质影响 | 第31-33页 |
·丙二醛(MDA) | 第31-32页 |
·还原型谷胱甘肽(GSH) | 第32-33页 |
·砷胁迫下四种植物对砷的吸收 | 第33-34页 |
4 讨论 | 第34-36页 |
5 结论 | 第36-37页 |
第三章 植酸酶的酶学性质及对砷胁迫的响应 | 第37-53页 |
1 前言 | 第37页 |
2 材料和方法 | 第37-44页 |
·供试材料 | 第37页 |
·试验方法 | 第37-38页 |
·植酸酶的提取、纯化和测定 | 第37-38页 |
·蛋白质浓度测定 | 第38页 |
·植酸酶的酶学性质研究 | 第38-40页 |
·pH对植酸酶活性影响 | 第38-39页 |
·温度对植酸酶活性影响 | 第39页 |
·不同反应时间对植酸酶活性影响 | 第39页 |
·不同底物浓度对植酸酶活性影响 | 第39页 |
·植酸酶的热稳定性 | 第39页 |
·砷胁迫处理对植株植酸酶活性的影响 | 第39-40页 |
·重金属胁迫对离体植酸酶活性的影响 | 第40页 |
·同工酶测定 | 第40-44页 |
·样品制备 | 第40页 |
·植酸酶同工酶的研究方法 | 第40-44页 |
3 结果和分析 | 第44-51页 |
·植酸酶的酶学性质 | 第44-50页 |
·不同植物的植酸酶活性比较 | 第44-45页 |
·pH对植酸酶活性影响 | 第45页 |
·温度对植酸酶活性影响 | 第45-46页 |
·不同反应时间对植酸酶活性影响 | 第46页 |
·不同底物浓度对植酸酶活性影响 | 第46-47页 |
·植酸酶的热稳定性 | 第47-48页 |
·砷胁迫处理活体植株后植酸酶的活性 | 第48-49页 |
·重金属对离体植酸酶活性的影响 | 第49-50页 |
·砷胁迫植酸酶同工酶的变化 | 第50-51页 |
4 讨论 | 第51-52页 |
5 结论 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |