摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
缩略词表 | 第7-11页 |
1 文献综述 | 第11-24页 |
1.1 紫外线辐射 | 第11页 |
1.1.1 地表紫外线辐射状况 | 第11页 |
1.1.2 UV的生物学效应 | 第11页 |
1.2 增强UV照射对植物的影响 | 第11-17页 |
1.2.1 增强UV照射对植物形态结构的影响 | 第11-12页 |
1.2.2 增强UV照射对植物初生代谢和次生代谢的影响 | 第12-16页 |
1.2.3 增强UV照射对植物抗病性的影响 | 第16-17页 |
1.3 增强UV照射对基因表达的影响 | 第17-21页 |
1.3.1 研究进展 | 第17页 |
1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
1.3.3 表达谱基因芯片技术(Microarray Hybridizations) | 第18-19页 |
1.3.4 高通量测序(RNA-Seq) | 第19-20页 |
1.3.5 表达谱的常规分析方法 | 第20-21页 |
1.4 增强UV照射对烟草的影响研究进展 | 第21-23页 |
1.4.1 对烟草形态结构及生理代谢的影响 | 第21-22页 |
1.4.2 对烟草酚类物质代谢途径、萜烯类物质代谢途径及基因表达的影响 | 第22-23页 |
1.5 研究的目的、意义和内容 | 第23-24页 |
2 材料与方法 | 第24-29页 |
2.1 试验材料 | 第24-25页 |
2.1.1 供试材料 | 第24页 |
2.1.2 主要仪器设备 | 第24页 |
2.1.3 主要试剂 | 第24-25页 |
2.2 试验方法 | 第25-29页 |
2.2.1 材料处理 | 第25页 |
2.2.2 形态指标测定 | 第25页 |
2.2.3 生理生化指标测定 | 第25页 |
2.2.4 总多酚及挥发性成分测定 | 第25-26页 |
2.2.5 基因表达谱数据测定 | 第26-27页 |
2.2.6 芯片数据分析 | 第27-29页 |
3 结果与分析 | 第29-53页 |
3.1 增强UV照射对烟苗生长的影响 | 第29-32页 |
3.1.1 对烟苗成苗期农艺性状的影响 | 第29-30页 |
3.1.2 对叶绿素的影响 | 第30页 |
3.1.3 对丙二醛、游离脯氨酸和总多酚含量的影响 | 第30-32页 |
3.2 对挥发性成分的影响 | 第32-36页 |
3.3 对基因表达谱的影响 | 第36-53页 |
3.3.1 总RNA质量分析 | 第36-37页 |
3.3.2 芯片数据有效性分析 | 第37页 |
3.3.3 Cluster聚类分析结果 | 第37-38页 |
3.3.4 差异表达基因(DEGs)筛选 | 第38-39页 |
3.3.5 DEGs功能分析 | 第39-53页 |
4 讨论与结论 | 第53-56页 |
4.1 UV-B和UV-C对烟苗形态和叶绿素的影响 | 第53页 |
4.2 UV-B和UV-C对抗逆指标的影响 | 第53-54页 |
4.3 UV-B和UV-C对烟苗挥发性成分的影响 | 第54页 |
4.4 UV-B和UV-C对烟草表达谱的影响 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
致谢 | 第63页 |