摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
主要缩写词表 | 第8-10页 |
1 前言 | 第10-15页 |
·土壤磷资源现状和植物磷素营养研究进展 | 第10-12页 |
·土壤中磷资源状况 | 第10页 |
·磷素在植物体中的作用 | 第10-11页 |
·植物磷营养效率的基因型差异 | 第11-12页 |
·植物对低磷胁迫的响应机制 | 第12-14页 |
·植物对低磷胁迫的响应机制 | 第12-13页 |
·低磷胁迫诱导基因表达的研究进展 | 第13页 |
·植物蛋白组学研究进展 | 第13-14页 |
·本研究的目的和意义 | 第14-15页 |
2 材料与方法 | 第15-25页 |
·实验材料 | 第15页 |
·植株材料 | 第15页 |
·培养液 | 第15页 |
·实验测定项目与方法 | 第15-24页 |
·玉米植株的培养与处理 | 第15页 |
·低磷胁迫对玉米根系生长发育影响的分析 | 第15-17页 |
·玉米根系形态参数的测定 | 第16页 |
·玉米根系活力的测定 | 第16页 |
·玉米根系酸性磷酸酶(APase)活性测定 | 第16-17页 |
·低磷胁迫对玉米根系基因表达影响的分析 | 第17-19页 |
·玉米根系总RNA的提取 | 第17页 |
·靶标制备 | 第17-18页 |
·芯片杂交 | 第18页 |
·芯片清洗、染色、扫描 | 第18页 |
·基因表达差异的生物信息学分析 | 第18-19页 |
·低磷胁迫诱导基因的RT-PCR验证 | 第19-20页 |
·玉米根系总RNA提取(参照2.2.3.1) | 第19页 |
·cDNA第一链的合成 | 第19页 |
·RT-PCR验证 | 第19-20页 |
·低磷胁迫下玉米根系蛋白组的分析 | 第20-24页 |
·根系蛋白的提取 | 第20-21页 |
·根系蛋白双向电泳分析 | 第21-23页 |
·差异蛋白点的质谱鉴定 | 第23-24页 |
·蛋白数据库查询 | 第24页 |
·数据统计分析 | 第24-25页 |
3 结果与分析 | 第25-53页 |
·玉米DSY-79和DSY-2根系形态和生理生化特性分析 | 第25-28页 |
·低磷胁迫下DSY-79和DSY-2根系形态分析 | 第25-26页 |
·低磷胁迫对DSY-79和DSY-2根系形态的影响 | 第25-26页 |
·低磷胁迫对163和66根系参数的影响 | 第26页 |
·低磷胁迫下DSY-79和DSY-2根系活力变化 | 第26-27页 |
·低磷胁迫下DSY-79和DSY-2根系APase活性变化 | 第27-28页 |
·低磷胁迫对玉米根系基因表达的影响 | 第28-37页 |
·玉米根系受低磷胁迫表达上调基因类型和功能分析 | 第28-37页 |
·低磷胁迫诱导基因RT-PCR验证 | 第37-41页 |
·磷素吸收相关基因 | 第38-39页 |
·磷素转运相关基因 | 第39-40页 |
·磷素代谢相关基因 | 第40-41页 |
·低磷胁迫对玉米DSY-79和DSY-2根系蛋白组的影响 | 第41-53页 |
·低磷胁迫下DSY-79和DSY-2根系应答的蛋白组学分析 | 第41-43页 |
·玉米根系蛋白质谱鉴定和数据库搜索 | 第43-44页 |
·玉米根系差异蛋白的功能分析 | 第44-53页 |
4 讨论 | 第53-56页 |
·低磷胁迫下玉米根系生理生化参数和根系形态变化是DSY-2表现出耐低磷特性的主要因素 | 第53页 |
·基因表达分析表明玉米低磷胁迫的响应涉及众多基因的表达变化 | 第53-56页 |
5 主要结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
附表 | 第65-80页 |
致谢 | 第80-82页 |