摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
主要缩略语词汇表 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-26页 |
1.1 油菜素内酯(BR)与气孔运动 | 第10-14页 |
1.1.1 BR的发现 | 第10-11页 |
1.1.2 BR的生理作用 | 第11-14页 |
1.1.3 BR与气孔运动 | 第14页 |
1.2 异三聚体G蛋白α亚基(Gα)与气孔运动 | 第14-16页 |
1.2.1 Gα概述 | 第14-15页 |
1.2.2 Gα在植物中的作用 | 第15-16页 |
1.2.3 Gα在气孔运动中的作用 | 第16页 |
1.3 过氧化氢(H_2O_2)与气孔运动 | 第16-19页 |
1.3.1 植物体中H_2O_2的产生 | 第16-17页 |
1.3.2 H_2O_2对植物生长发育的效应 | 第17-18页 |
1.3.3 H_2O_2在气孔运动中的作用 | 第18-19页 |
1.4 一氧化氮(NO)与气孔运动 | 第19-23页 |
1.4.1 植物中NO的合成 | 第19-21页 |
1.4.2 NO的生理作用 | 第21-22页 |
1.4.3 NO在气孔运动中的作用 | 第22-23页 |
1.5 选题依据和意义 | 第23-26页 |
第2章 材料与方法 | 第26-28页 |
2.1 植物材料、主要试剂及仪器 | 第26页 |
2.1.1 植物材料 | 第26页 |
2.1.2 主要化学试剂与仪器 | 第26页 |
2.2 实验方法 | 第26-28页 |
2.2.1 实验材料培养 | 第26页 |
2.2.2 气孔试验 | 第26-27页 |
2.2.3 保卫细胞H_2O_2和NO检测 | 第27-28页 |
第3章 结果 | 第28-50页 |
3.1 表油菜素内酯(EBR)对气孔开放的效应 | 第28页 |
3.2 Gα参与EBR抑制气孔开放 | 第28-30页 |
3.3 H_2O_2参与EBR抑制气孔开放 | 第30-33页 |
3.3.1 EBR对ASA、CAT或DPI处理野生型和NADPH氧化酶突变体气孔开放的效应 | 第30-31页 |
3.3.2 EBR对ASA、CAT或DPI处理野生型保卫细胞H_2O_2产生的效应 | 第31-32页 |
3.3.3 EBR对NADPH氧化酶突变体保卫细胞H_2O_2产生的效应 | 第32-33页 |
3.4 NO参与EBR抑制气孔开放 | 第33-36页 |
3.4.1 EBR对c-PTIO、Na_2WO_4处理野生型和硝酸还原酶(NR)突变体气孔开放的效应 | 第33-34页 |
3.4.2 EBR对c-PTIO或Na_2WO_4处理野生型保卫细胞NO产生的效应 | 第34-35页 |
3.4.3 EBR对NR突变体保卫细胞NO产生的效应 | 第35-36页 |
3.5 EBR抑制气孔开放中Gα与H_2O_2或NO的关系 | 第36-50页 |
3.5.1 Gα和H_2O_2的关系 | 第36-40页 |
3.5.2 Gα和NO的关系 | 第40-44页 |
3.5.3 H_2O_2和NO的关系 | 第44-50页 |
第4章 讨论 | 第50-52页 |
4.1 BR对气孔运动的影响 | 第50页 |
4.2 Gα介导EBR抑制气孔开放 | 第50页 |
4.3 H_2O_2参与EBR抑制气孔开放 | 第50-51页 |
4.4 NO参与EBR抑制气孔开放 | 第51页 |
4.5 EBR抑制气孔开放中Gα与H_2O_2或NO的关系 | 第51-52页 |
第5章 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第68页 |