摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
符号说明 | 第9-10页 |
1 引言 | 第10-18页 |
1.1 水体重金属污染 | 第10-13页 |
1.1.1 我国水体重金属污染现状 | 第10-11页 |
1.1.2 水体重金属污染治理方法 | 第11-13页 |
1.2 重金属胁迫对植物影响 | 第13-14页 |
1.2.1 重金属胁迫对植物的毒害效应 | 第13页 |
1.2.2 植物对重金属的抵抗机理 | 第13-14页 |
1.3 重金属超富集植物的发现及其应用研究 | 第14-16页 |
1.3.1 重金属超富集植物的发现 | 第14页 |
1.3.2 重金属超富集植物的应用研究 | 第14-16页 |
1.4 转录组技术及其应用 | 第16-17页 |
1.4.1 转录组技术 | 第16页 |
1.4.2 转录组技术的应用 | 第16-17页 |
1.5 本研究的目的和意义 | 第17-18页 |
2 试验材料与方法 | 第18-25页 |
2.1 材料培养 | 第18页 |
2.2 试验设计 | 第18-19页 |
2.3 试验测定项目及方法 | 第19-24页 |
2.3.1 毒害症状观察 | 第19页 |
2.3.2 超微结构观察 | 第19-20页 |
2.3.3 香蒲株高及生物量的测定 | 第20页 |
2.3.4 铅以及营养元素含量的测定 | 第20页 |
2.3.5 H_2O_2含量和O_2~-产生速率的测定 | 第20页 |
2.3.6 膜脂过氧化程度的测定 | 第20-21页 |
2.3.7 光合色素含量的测定 | 第21页 |
2.3.8 抗氧化酶活性测定 | 第21页 |
2.3.9 铅在香蒲根组织亚细胞组分的含量 | 第21-22页 |
2.3.10 香蒲转录组测序分析 | 第22-24页 |
2.4 数据统计分析 | 第24-25页 |
3 结果与分析 | 第25-43页 |
3.1 不同浓度Pb~(2+)胁迫对香蒲形态及亚细胞结构的影响 | 第25-27页 |
3.1.1 不同浓度Pb~(2+)胁迫对香蒲形态的影响 | 第25页 |
3.1.2 不同浓度Pb~(2+)胁迫对香蒲亚细胞结构的影响 | 第25-27页 |
3.2 不同浓度Pb~(2+)胁迫对香蒲生理指标的影响 | 第27-32页 |
3.2.1 不同浓度Pb~(2+)胁迫对幼苗生长的影响 | 第27-28页 |
3.2.2 不同浓度Pb~(2+)胁迫对活性氧水平的影响 | 第28-29页 |
3.2.3 不同浓度Pb~(2+)胁迫对光合作用色素含量的影响 | 第29-30页 |
3.2.4 不同浓度Pb~(2+)胁迫对丙二醛含量的影响 | 第30页 |
3.2.5 不同浓度Pb~(2+)胁迫对抗氧化酶活性的影响 | 第30-32页 |
3.3 Pb~(2+)在香蒲根细胞中的亚细胞定位及对矿质元素吸收的影响 | 第32-36页 |
3.3.1 叶和根中的铅积累 | 第32-33页 |
3.3.2 根亚细胞组分中的铅含量及铅的亚显微定位 | 第33-35页 |
3.3.3 铅对根中矿质元素吸收的影响 | 第35-36页 |
3.4 Pb~(2+)胁迫下香蒲根的转录组分析 | 第36-43页 |
3.4.1 RNA的质量检测 | 第36-37页 |
3.4.2 测序数据产出统计 | 第37页 |
3.4.3 Unigene功能注释 | 第37-38页 |
3.4.4 差异表达基因的筛选及功能注释 | 第38-43页 |
4 讨论 | 第43-49页 |
4.1 不同浓度Pb~(2+)胁迫对香蒲形态及亚细胞结构的影响 | 第43页 |
4.2 不同浓度Pb~(2+)胁迫对香蒲生理指标的影响 | 第43-45页 |
4.3 Pb~(2+)在香蒲根细胞中的超微定位及对矿质元素吸收的影响 | 第45-47页 |
4.4 Pb~(2+)胁迫下香蒲根的转录组分析 | 第47-49页 |
5 结论与展望 | 第49-51页 |
5.1 结论 | 第49页 |
5.2 展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读学位期间发表的论文及参加的学术会议 | 第60-61页 |