摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 文献综述 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 植物抗旱性研究概况 | 第10-16页 |
1.2.1 干旱对植物生理生化机制的影响 | 第11-12页 |
1.2.2 干旱对植物分子机制的影响 | 第12-14页 |
1.2.3 干旱对植物的伤害机理 | 第14-15页 |
1.2.4 植物的抗旱机理 | 第15-16页 |
1.3 植物体内脯氨酸合成代谢研究概况 | 第16-18页 |
1.3.1 干旱胁迫下脯氨酸在植物体内的作用 | 第16-17页 |
1.3.2 植物体内脯氨酸的合成途径 | 第17-18页 |
1.4 干旱胁迫后复水对植物生理生化指标的影响 | 第18-19页 |
1.5 试验目的和意义 | 第19-20页 |
2 材料与方法 | 第20-28页 |
2.1 试验材料与处理 | 第20-22页 |
2.1.1 试验选材与实验地点 | 第20页 |
2.1.2 组培试验材料的快繁 | 第20-22页 |
2.1.3 试验技术路线 | 第22页 |
2.1.4 对‘红阳’猕猴桃幼苗的干旱胁迫处理及复水 | 第22页 |
2.2 实验测定内容与方法 | 第22-25页 |
2.2.1 相对含水量测定 | 第22-23页 |
2.2.2 叶绿素总含量的测定 | 第23页 |
2.2.3 相对电导率的测定 | 第23页 |
2.2.4 丙二醛含量的测定 | 第23-24页 |
2.2.5 SOD、CAT、POD的粗酶液提取及活性测定 | 第24页 |
2.2.6 总可溶性蛋白质含量的测定 | 第24页 |
2.2.7 游离脯氨酸含量的测定 | 第24页 |
2.2.8 可溶性糖含量的测定 | 第24页 |
2.2.9 根系活力的测定 | 第24页 |
2.2.10 光合气体交换指标的测定 | 第24页 |
2.2.11 叶绿素荧光特性的测定 | 第24-25页 |
2.3 脯氨酸代谢通路及干旱胁迫相关基因的实时荧光定量 | 第25-28页 |
2.3.1 引物的设计 | 第25-26页 |
2.3.2 RNA的提取及cDNA的转录 | 第26-27页 |
2.3.3 实时荧光定量 | 第27-28页 |
3 结果与分析 | 第28-41页 |
3.1 干旱胁迫及复水对‘红阳’猕猴桃的生理生化效应 | 第28-38页 |
3.1.1 干旱胁迫及复水对土壤含水量和‘红阳’猕猴桃叶片组织含水量的影响 | 第28-29页 |
3.1.2 干旱胁迫及复水对‘红阳’猕猴桃幼苗叶片叶绿素总含量的影响 | 第29-30页 |
3.1.3 干旱胁迫及复水对‘红阳’猕猴桃幼苗根系活力的影响 | 第30-31页 |
3.1.4 干旱胁迫及复水对‘红阳’猕猴桃幼苗叶片可溶性糖与可溶性蛋白含量的影响 | 第31-32页 |
3.1.5 干旱胁迫及复水对‘红阳’猕猴桃幼苗叶片相对电导率与MDA含量的影响 | 第32-33页 |
3.1.6 干旱胁迫及复水对‘红阳’猕猴桃幼苗叶片SOD、CAT和POD酶活性的影响 | 第33-36页 |
3.1.7 干旱胁迫及复水对‘红阳’猕猴桃幼苗叶片光合特性的影响 | 第36-37页 |
3.1.8 干旱胁迫对‘红阳’猕猴桃叶片光化学效率的影响 | 第37-38页 |
3.2 干旱胁迫对‘红阳’猕猴桃幼苗叶片游离脯氨酸含量及几个相关基因表达量的影响 | 第38-41页 |
3.2.1 ‘红阳’猕猴桃幼苗叶片中脯氨酸含量的变化 | 第38-39页 |
3.2.2 几个相关抗旱基因的实时荧光定量表达 | 第39-41页 |
4 讨论与结论 | 第41-43页 |
4.1 干旱胁迫对‘红阳’猕猴桃幼苗生理生化特性的影响 | 第41页 |
4.2 干旱胁迫对‘红阳’猕猴桃幼苗叶片光合特性的影响 | 第41-42页 |
4.3 干旱胁迫对‘红阳’猕猴桃幼苗叶片相关基因表达的影响 | 第42页 |
4.4 复水对‘红阳’猕猴桃幼苗的生理和相关基因表达的影响 | 第42-43页 |
5 小结与展望 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-50页 |
致谢 | 第50页 |