摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.1.1 晚期胚胎丰富蛋白(LEA)研究进展 | 第9-10页 |
1.1.2 国内外有关于西伯利亚蓼的研究 | 第10页 |
1.2 干旱胁迫造成的影响 | 第10-12页 |
1.2.1 干旱胁迫对我国生态影响 | 第10页 |
1.2.2 干旱对植物生理生化反应的影响 | 第10-11页 |
1.2.3 干旱对植物光合特性的影响 | 第11页 |
1.2.4 干旱胁迫研究方法进展 | 第11-12页 |
1.3 本文的研究思路 | 第12-13页 |
1.4 本文的研究内容 | 第13-14页 |
2 持续干旱对转ps-LEA基因烟草植株光合能力的影响 | 第14-28页 |
2.1 本章前言 | 第14页 |
2.2 转基因烟苗幼苗的筛选 | 第14-15页 |
2.2.1 试验材料与方法 | 第14-15页 |
2.3 转基因烟草的分子鉴定方法与结果 | 第15-16页 |
2.3.1 转基因烟草的PCR鉴定 | 第15页 |
2.3.2 转基因烟草的RT-PCR鉴定 | 第15-16页 |
2.4 转ps-LEA基因烟草叶片对持续干旱的响应 | 第16-26页 |
2.4.1 试验材料与方法 | 第16页 |
2.4.2 测量项目与方法 | 第16-17页 |
2.4.3 数据处理方法 | 第17页 |
2.4.4 实验结果与分析 | 第17-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
3 梯度干旱对ps-LEA烟草植株光合能力的影响 | 第28-43页 |
3.1 本章前言 | 第28页 |
3.2 试验材料与方法 | 第28页 |
3.3 测量项目与方法 | 第28-29页 |
3.3.1 荧光参数的测定 | 第28-29页 |
3.3.2 荧光量子的测定 | 第29页 |
3.3.3 活性酶类的测定 | 第29页 |
3.4 数据处理方法 | 第29页 |
3.5 结果与分析 | 第29-41页 |
3.5.1 梯度干旱对ps-LEA烟草叶片荧光参数的影响 | 第29-33页 |
3.5.2 梯度干旱对ps-LEA烟草叶片QA~-氧化还原状态的影响 | 第33-34页 |
3.5.3 梯度干旱对ps-LEA烟草叶片PSⅡ单位反映活性中心比活参数的影响 | 第34-36页 |
3.5.4 梯度干旱对ps-LEA烟草叶片PSⅡ反应中心吸收光能分配的影响 | 第36-39页 |
3.5.5 梯度干旱对ps-LEA基因烟草叶片活性酶的影响 | 第39-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
4 PEG模拟干旱对ps-LEA烟草幼苗光合能力的影响 | 第43-54页 |
4.1 本章前言 | 第43页 |
4.2 试验材料与方法 | 第43页 |
4.3 测定项目与方法 | 第43-44页 |
4.3.1 生理指标测定 | 第43页 |
4.3.2 植物荧光测定 | 第43-44页 |
4.3.3 氧化活性酶测定 | 第44页 |
4.3.4 数据处理方法 | 第44页 |
4.4 结果与分析 | 第44-52页 |
4.4.1 PEG模拟干旱对ps-LEA烟草生物量的影响 | 第44-45页 |
4.4.2 PEG模拟干旱对ps-LEA烟草叶片光合能力的影响 | 第45-46页 |
4.4.3 PEG模拟干旱对ps-LEA烟草叶片QA~-氧化还原状态的影响 | 第46-48页 |
4.4.4 PEG模拟干旱对ps-LEA烟草叶片荧光参数的影响 | 第48-51页 |
4.4.5 PEG模拟干旱对ps-LEA烟草叶片各活性酶的影响 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |