中文摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
1 引言 | 第13-21页 |
1.1 NO与桃果实冷害 | 第13-14页 |
1.1.1 桃果实与冷害 | 第13页 |
1.1.2 一氧化氮 | 第13-14页 |
1.2 冷害与能量代谢 | 第14-17页 |
1.2.1 冷害与线粒体 | 第14-15页 |
1.2.2 冷害与能量物质及能荷水平 | 第15-17页 |
1.2.3 冷害与能量代谢过程 | 第17页 |
1.3 NO与冷信号 | 第17-20页 |
1.3.1 植物低温应答机制 | 第17-19页 |
1.3.2 转录因子CBF | 第19页 |
1.3.3 NO与冷响应 | 第19-20页 |
1.4 研究内容及意义 | 第20-21页 |
2 材料与方法 | 第21-39页 |
2.1 实验材料 | 第21-24页 |
2.1.1 仪器 | 第21-22页 |
2.1.2 试剂 | 第22页 |
2.1.3 主要溶液、缓冲液及培养基 | 第22-24页 |
2.1.4 实验材料 | 第24页 |
2.1.5 质粒与菌种 | 第24页 |
2.2 实验方法 | 第24-39页 |
2.2.1 冷害指数测定 | 第24页 |
2.2.2 硬度测定 | 第24页 |
2.2.3 过氧化氢含量测定 | 第24-25页 |
2.2.4 MDA(丙二醛)含量测定 | 第25页 |
2.2.5 ATP、ADP、AMP含量和能荷的测定 | 第25页 |
2.2.6 桃果实线粒体的提取 | 第25-26页 |
2.2.7 线粒体SDH活性的测定 | 第26页 |
2.2.8 线粒体CCO活性的测定 | 第26页 |
2.2.9 线粒体H+-ATPase酶活性的测定 | 第26页 |
2.2.10 线粒体Ca2+-ATPase酶活性的测定 | 第26-27页 |
2.2.11 线粒体蛋白质含量的测定 | 第27页 |
2.2.12 内源一氧化氮的测定 | 第27页 |
2.2.13 钙含量的测定 | 第27-28页 |
2.2.14 硝酸还原酶活性的测定 | 第28页 |
2.2.15 一氧化氮合酶活性的测定 | 第28-29页 |
2.2.16 肥城桃CBF家族基因全长克隆 | 第29-34页 |
2.2.17 体外表达CBF蛋白 | 第34-37页 |
2.2.18 CBF基因表达量的检测 | 第37-38页 |
2.2.19 统计与分析 | 第38-39页 |
3 结果与分析 | 第39-65页 |
3.1 NO对桃果实品质的影响 | 第39-40页 |
3.1.1 NO对桃果实冷害指数的影响 | 第39页 |
3.1.2 NO对桃果实硬度的影响 | 第39-40页 |
3.2 NO对桃果实抗氧化系统的影响 | 第40-41页 |
3.2.1 NO对桃果实内MDA含量的影响 | 第40-41页 |
3.2.2 NO对桃果实内过氧化氢含量的影响 | 第41页 |
3.3 NO对桃果实内能量水平及能量合成酶活性的影响 | 第41-45页 |
3.3.1 NO对桃果实内ATP、ADP、AMP含量和能荷水平的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 NO对桃果实SDH活性的影响 | 第42-43页 |
3.3.3 NO对桃果实CCO活性的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 NO对桃果实H+-ATPase活性的影响 | 第44页 |
3.3.5 NO对Ca2+-ATPase活性的影响 | 第44-45页 |
3.4 外源NO处理对桃果实信使分子的影响 | 第45-48页 |
3.4.1 外源NO处理对桃果实内源NO含量的影响 | 第45-46页 |
3.4.2 NO对桃果实内Ca2+含量的影响 | 第46页 |
3.4.3 NO对硝酸还原酶活性的影响 | 第46-47页 |
3.4.4 NO对NO合酶活性的影响 | 第47-48页 |
3.5 CBF家族基因的克隆及表达 | 第48-61页 |
3.5.1 CBF基因全长获得 | 第48-55页 |
3.5.2 CBF序列分析 | 第55-57页 |
3.5.3 CBF1~3 蛋白体外表达 | 第57-61页 |
3.6 NO对CBF基因表达量的影响 | 第61-65页 |
4 讨论 | 第65-68页 |
4.1 NO对桃果实冷藏期间能量状态的调控作用 | 第65-66页 |
4.2 NO对桃果实CBF抗冷机制的调控作用 | 第66-68页 |
5 结论 | 第68-69页 |
创新之处 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
硕士期间论文发表情况 | 第80页 |