致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
縮略词表 | 第11-15页 |
第一章 文献综述 | 第15-29页 |
1.1 缓解植物重金属镉毒害的主要途径及研究进展 | 第15-18页 |
1.1.1 植物对镉胁迫的耐性机制 | 第15-18页 |
1.2 缓解植物镉毒害的研究进展 | 第18-21页 |
1.2.1 营养元素缓解镉毒害研究 | 第18-19页 |
1.2.2 外源生长调节剂缓解镉毒害研究 | 第19-20页 |
1.2.3 转基因缓解镉毒害研究 | 第20-21页 |
1.3 甜菜碱与植物抗逆的研究 | 第21-24页 |
1.3.1 植物中的甜菜碱 | 第21页 |
1.3.2 甜菜碱的生物合成 | 第21-22页 |
1.3.3 甜菜碱的渗透调节作用 | 第22-23页 |
1.3.4 甜菜碱对植物抗逆的研究展望 | 第23-24页 |
1.4 钾与植物抗逆的研究 | 第24-26页 |
1.4.1 钾对植物抗逆性的作用 | 第24-25页 |
1.4.2 钾对烟草抗逆性的研究进展 | 第25页 |
1.4.3 钾与烟草抗逆性的研究展望 | 第25-26页 |
1.5 镉对烟草品质的影响 | 第26-27页 |
1.6 本研究的立题依据 | 第27-29页 |
第二章 钾对烟草镉毒害的缓解效应 | 第29-44页 |
2.1 材料与方法 | 第29-31页 |
2.1.1 幼苗培养与试验设计 | 第29-30页 |
2.1.2 分析测定方法 | 第30-31页 |
2.2 结果与分析 | 第31-42页 |
2.2.1 钾营养对镉胁迫下烟草幼苗生长的影响 | 第31-34页 |
2.2.2 钾对镉胁迫下烟草幼苗根系生长的影响 | 第34-35页 |
2.2.3 钾对镉胁迫下烟草幼苗SPAD值及光合参数的影响 | 第35-37页 |
2.2.4 钾对镉胁迫下烟草幼苗镉含量的影响 | 第37页 |
2.2.5 钾对镉胁迫下烟草幼苗金属元素含量的影响 | 第37-38页 |
2.2.6 钾对镉胁迫下烟草幼苗MDA含量的影响 | 第38页 |
2.2.7 钾对镉胁迫下烟草幼苗抗氧化酶活性的影响 | 第38-42页 |
2.3 讨论 | 第42-44页 |
第三章 甜菜碱对烟草镉毒害缓解效应及基因型差异 | 第44-75页 |
3.1 材料与方法 | 第44-46页 |
3.1.1 幼苗培养与试验设计 | 第44-45页 |
3.1.2 分析测定方法 | 第45-46页 |
3.1.3 数据处理 | 第46页 |
3.2 结果与分析 | 第46-69页 |
3.2.1 甜菜碱对镉胁迫下烟草幼苗生长的影响 | 第47-48页 |
3.2.2 甜菜碱对镉胁迫下烟草幼苗叶绿素含量(SPAD值)的影响 | 第48-50页 |
3.2.3 甜菜碱对镉胁迫下烟草幼苗镉含量的影响 | 第50-53页 |
3.2.4 甜菜碱对镉胁迫下烟草幼苗不同部位金属元素含量的影响 | 第53-55页 |
3.2.5 甜菜碱对镉胁迫下烟草幼苗MDA含量的影响 | 第55-56页 |
3.2.6 甜菜碱对镉胁迫下烟草幼苗抗氧化酶活性的影响 | 第56-60页 |
3.2.7 甜菜碱对镉胁迫下烟草幼苗光合参数和荧光参数的影响 | 第60-63页 |
3.2.8 甜菜碱对镉胁迫下烟草幼苗根尖细胞活力的影响 | 第63-64页 |
3.2.9 甜菜碱对镉胁迫下烟草幼苗叶片、根细胞超微结构及气孔开闭的影响 | 第64-69页 |
3.3 讨论 | 第69-75页 |
第四章 镉胁迫下烟草miRNA表达的基因型差异 | 第75-97页 |
4.1 材料与方法 | 第75-78页 |
4.1.1 幼苗培养与试验设计 | 第75-76页 |
4.1.2 分析测定方法 | 第76-78页 |
4.2 结果与分析 | 第78-93页 |
4.2.1 镉对烟草幼苗生长的影响 | 第78页 |
4.2.2 镉含量及根系镉荧光特异性定位 | 第78-79页 |
4.2.3 高通量测序结果及基因型间差异 | 第79-81页 |
4.2.4 两基因型烟草保守miRNA表达分析 | 第81-82页 |
4.2.5 两基因型烟草中新miRNA预测 | 第82-84页 |
4.2.6 烟草镉耐性与积累相关miRNA靶基因功能预测 | 第84-85页 |
4.2.7 烟草miRNA的qRT-PCR验证 | 第85-93页 |
4.3 讨论 | 第93-97页 |
参考文献 | 第97-109页 |
附录一:表目录 | 第109-110页 |
附录二:图目录 | 第110页 |