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 |