缩略词 | 第10-14页 |
摘要 | 第14-16页 |
Abstract | 第16-18页 |
第1章 前言 | 第19-43页 |
1.1 植物耐盐研究进展 | 第19-24页 |
1.1.1 盐胁迫对植物的伤害 | 第19-20页 |
1.1.2 植耐盐机制 | 第20-24页 |
1.2 H_2S对植物影响研究进展 | 第24-31页 |
1.2.1 H_2S理化性质 | 第24页 |
1.2.2 H_2S生物体内合成 | 第24-26页 |
1.2.3 H_2S在植物生长发育及逆境胁迫中的作用 | 第26-31页 |
1.3. 植物盐胁迫蛋白质组学研究进展 | 第31-41页 |
1.3.1 蛋白质组学概述 | 第31-38页 |
1.3.2 植物盐胁迫蛋白质组学研究进展 | 第38-41页 |
1.4 本论文立题依据及研究意义 | 第41-43页 |
第2章 材料与方法 | 第43-55页 |
2.1 实验材料培养与处理 | 第43-44页 |
2.1.1 水稻材料的培养 | 第43页 |
2.1.2 水稻材料的处理 | 第43-44页 |
2.2 主要试剂和仪器设备 | 第44页 |
2.2.1 主要试剂 | 第44页 |
2.2.3 主要仪器设备 | 第44页 |
2.3 水稻生长指标测定 | 第44-45页 |
2.3.1 根长与株高测定 | 第44-45页 |
2.3.2 生物量称量 | 第45页 |
2.4 水稻叶片生理指标测定 | 第45-47页 |
2.4.1 酶液提取及几种抗氧化酶活力测定 | 第45-46页 |
2.4.2 丙二醛MDA、超氧阴离子O_2-和过氧化氢H_2O_2含量测定 | 第46页 |
2.4.3 谷胱甘肽GSH含量和谷胱甘肽硫转移酶GST活力测定 | 第46-47页 |
2.5 水稻叶片差异蛋白质组学分析 | 第47-52页 |
2.5.1 主要溶液 | 第47-48页 |
2.5.2 蛋白质提取 | 第48页 |
2.5.3 蛋白凝胶双向电泳 | 第48-50页 |
2.5.4 蛋白凝胶扫描及图谱分析 | 第50页 |
2.5.5 蛋白质的MALDI-TOF-TOF MS分析 | 第50-51页 |
2.5.6 蛋白质鉴定及数据库检索 | 第51-52页 |
2.5.7 蛋白质功能分类,亚细胞定位及聚类分析 | 第52页 |
2.6 差异蛋白点对应基因的荧光实时定量PCR分析 | 第52-54页 |
2.6.1 总RNA的提取 | 第52-53页 |
2.6.2 总RNA的定量与检测 | 第53页 |
2.6.3 荧光实时定量PCR | 第53-54页 |
2.7 数据统计、作图及分析 | 第54-55页 |
第3章 结果与分析 | 第55-78页 |
3.1 最佳NaHS浓度的确定 | 第55-56页 |
3.2 H_2S及盐对水稻生长的影响 | 第56-58页 |
3.3 H_2S及盐对水稻叶片生理的影响 | 第58-60页 |
3.3.1 抗氧化酶活力 | 第58-59页 |
3.3.2 氧化损伤指标 | 第59-60页 |
3.3.3 GSH代谢 | 第60页 |
3.4 H_2S对盐胁迫下水稻叶片蛋白质表达谱的影响分析 | 第60-76页 |
3.4.1 差异表达全蛋白质图谱的建立与整体分析 | 第60-64页 |
3.4.2 差异表达蛋白质的鉴定结果 | 第64-73页 |
3.4.3 差异表达蛋白质聚类分析 | 第73-76页 |
3.5 不同处理下差异表达蛋白点的蛋白水平变化和基因表达水平变化的对 | 第76-78页 |
第4章 讨论 | 第78-90页 |
4.1 H_2S缓解盐胁迫对水稻造成的生长抑制 | 第78页 |
4.2 H_2S缓解盐胁迫的可能机制 | 第78-90页 |
4.2.1 H_2S缓解了盐胁迫导致的水稻氧化损伤 | 第78-80页 |
4.2.2 H_2S逆转了盐胁迫对水稻光合的抑制作用 | 第80-82页 |
4.2.3 H_2S加强了水稻的能量产生和物质代谢 | 第82-84页 |
4.2.4 H_2S加快了盐胁迫下水稻的蛋白质代谢 | 第84-86页 |
4.2.5 H_2S强化了水稻细胞结构以应对盐胁迫 | 第86-87页 |
4.2.6 H_2S对盐胁迫下水稻胁迫响应与防御蛋白表达的影响 | 第87-90页 |
第5章 结论与展望 | 第90-92页 |
5.1 结论 | 第90-91页 |
5.2 展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-105页 |
致谢 | 第105页 |