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碳纳米材料对百脉根共生固氮生物效应及作用机制的研究

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
缩写名词表第12-13页
1 前言第13-42页
    1.1 纳米材料概述第13页
    1.2 碳纳米材料概述第13-20页
        1.2.1 碳纳米材料主要类型第13-15页
        1.2.2 碳纳米材料物理化学性质第15-16页
        1.2.3 碳纳米材料在各领域中的应用第16-20页
    1.3 碳纳米材料的生物学效应第20-27页
        1.3.1 碳纳米材料对植物的影响第21-24页
        1.3.2 碳纳米材料对动物体的影响第24-25页
        1.3.3 碳纳米材料对微生物的影响第25-26页
        1.3.4 碳纳米材料生物效应的机制第26-27页
    1.4 氮循环概述第27-30页
        1.4.1 自然界氮循环过程第27-28页
        1.4.2 氮肥的使用及问题第28-30页
    1.5 共生固氮研究概述第30-41页
        1.5.1 根瘤共生固氮第31-33页
        1.5.2 根瘤的形成过程第33-41页
    1.6 研究目的和意义第41-42页
2 材料和方法第42-50页
    2.1 材料第42-43页
        2.1.1 纳米材料第42页
        2.1.2 植物材料第42页
        2.1.3 主要菌株第42页
        2.1.4 主要分子生物学试剂第42-43页
        2.1.5 主要培养基第43页
    2.2 方法第43-50页
        2.2.1 碳材料悬浮液的制备第43-44页
        2.2.2 根瘤菌的培养以及碳纳米材料处理第44页
        2.2.3 植物的培养以及碳材料处理第44-45页
        2.2.4 乙炔还原法测定固氮酶活第45-46页
        2.2.5 植株碳、氮含量的分析第46页
        2.2.6 植物根和根瘤细胞的电镜观察第46-47页
        2.2.7 植物RNA抽提第47页
        2.2.8 Real-TimePCR检测基因的表达第47-48页
        2.2.9 DNA体外重组方法第48-49页
        2.2.10 生物分析软件及相关生物信息学网站第49页
        2.2.11 数据统计分析第49-50页
3 结果与分析第50-86页
    3.1 碳纳米材料表征第50-53页
        3.1.1 碳纳米材料电镜观察第50-51页
        3.1.2 碳纳米材料的表征第51-53页
    3.2 碳纳米材料对根瘤菌生长的影响第53-55页
    3.3 碳纳米材料对百脉根生长的影响第55-61页
        3.3.1 碳纳米材料对自生下百脉根生长的影响第56-58页
        3.3.2 碳纳米材料对共生下百脉根生长的影响第58-59页
        3.3.3 碳纳米材料对共生下百脉根结瘤的影响第59-61页
    3.4 o-MWCNTs不影响根瘤菌的生长第61-63页
    3.5 o-MWCNTs促进百脉根种子早期萌发率第63-64页
    3.6 o-MWCNTs对百脉根的正向生物效应第64-74页
        3.6.1 o-MWCNTs促进自生下百脉根的生长第64-67页
        3.6.2 o-MWCNTs能增加百脉根的结瘤数第67-70页
        3.6.3 o-MWCNTs能增强根瘤固氮酶活性第70-71页
        3.6.4 o-MWCNTs提升共生下植物整体的生长发育第71-74页
    3.7 o-MWCNTs在植物细胞中的定性检测第74-79页
    3.8 o-MWCNTs在百脉根共生固氮过程中的作用机制第79-86页
        3.8.1 o-MWCNTs上调早期共生结瘤基因的表达第79-84页
        3.8.2 o-MWCNTs通过反馈作用调控固氮酶基因的表达第84-86页
4 讨论与总结第86-91页
    4.1 o-MWCNTs对百脉根共生固氮具有正向生物效应第86-87页
    4.2 o-MWCNTs通过影响基因表达调控共生固氮第87-89页
    4.3 工作展望第89-91页
文献参考第91-114页
附录 Ⅰ 实验所用引物信息第114-116页
附录 Ⅱ 在读期间参与发表论文第116-117页
致谢第117-119页

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