符号说明 | 第5-10页 |
中文摘要 | 第10-13页 |
Abstract | 第13-16页 |
1 前言 | 第17-35页 |
1.1 核盘菌介绍 | 第17-18页 |
1.1.1 核盘菌的寄主范围和危害 | 第17页 |
1.1.2 核盘菌病害的病症 | 第17-18页 |
1.2 植物病原真菌致病机理 | 第18-24页 |
1.2.1 植物病原真菌毒素 | 第18-19页 |
1.2.2 病原真菌毒素的致病机理 | 第19-21页 |
1.2.3 核盘菌毒素致病机理的研究进展 | 第21-24页 |
1.3 光合作用与光抑制 | 第24-32页 |
1.3.1 光系统Ⅱ(PSⅡ)光抑制 | 第24-26页 |
1.3.2 光系统Ⅰ(PSⅡ)光抑制 | 第26-28页 |
1.3.3 光破坏防御机制 | 第28-32页 |
1.4 光合作用与病原菌关系 | 第32-33页 |
1.5 本研究的目的和意义 | 第33-35页 |
2 材料与方法 | 第35-41页 |
2.1 实验材料 | 第35页 |
2.2 材料处理 | 第35-36页 |
2.2.1 核盘菌侵染烟草叶片处理 | 第35页 |
2.2.2 核盘菌代谢产物的制备 | 第35-36页 |
2.2.3 不同酸及草酸钾处理 | 第36页 |
2.2.4 D1蛋白抑制剂和碳同化抑制剂处理 | 第36页 |
2.2.5 光照处理 | 第36页 |
2.3 实验方法 | 第36-41页 |
2.3.1 核盘菌代谢产物中草酸含量的测定 | 第36页 |
2.3.2 烟草叶片放氧速率的测定 | 第36-37页 |
2.3.3 叶绿快速叶绿素荧光诱导动力学曲线,PSⅡ活性和环式电子传递的测定 | 第37页 |
2.3.4 烟草叶片气体交换的测定 | 第37-38页 |
2.3.5 可溶性糖及淀粉含量测定 | 第38页 |
2.3.6 过氧化氢(H_2O_2)组织化学染色 | 第38页 |
2.3.7 烟草叶片中过氧化氢(H_2O_2)含量的测定 | 第38-39页 |
2.3.8 烟草叶片中丙二醛(MDA)含量的测定 | 第39页 |
2.3.9 烟草叶片抗氧化酶SOD、APX、CAT活性的测定 | 第39-40页 |
2.3.10 叶绿素含量的测定 | 第40页 |
2.3.11 数据处理 | 第40-41页 |
3 结果与分析 | 第41-64页 |
3.1 核盘菌侵染对烟草叶片的影响 | 第41-43页 |
3.1.1 核盘菌侵染对烟草叶片病害发展的影响 | 第41页 |
3.1.2 核盘菌侵染对烟草叶片过氧化氢含量和丙二醛含量的影响 | 第41-42页 |
3.1.3 核盘菌侵染对烟草叶片光合放氧速率和最大光化学效率(F_v/F_m)的影响 | 第42-43页 |
3.2 草酸对烟草叶片光合特性的影响 | 第43-47页 |
3.3 草酸根离子对烟草叶片光合特性的影响 | 第47-54页 |
3.3.1 不同浓度草酸根离子对光合气体交换的影响 | 第47-49页 |
3.3.2 不同浓度草酸根离子对烟草叶片光抑制的影响 | 第49-51页 |
3.3.3 草酸根离子对烟草叶片光抑制修复的影响 | 第51-53页 |
3.3.4 草酸根离子对强光下烟草叶片中活性氧含量的影响 | 第53-54页 |
3.4 草酸根离子加重烟草光抑制的原因 | 第54-61页 |
3.4.1 草酸根离子对PSⅡ活性的影响 | 第54-55页 |
3.4.2 草酸根离子处理对环式电子传递的影响 | 第55-56页 |
3.4.3 草酸根离子对烟草叶片碳同化的影响 | 第56-59页 |
3.4.4 草酸根离子对抗氧化酶活性的影响 | 第59-61页 |
3.5 草酸根离子对色素含量的影响 | 第61-62页 |
3.6 黑暗中草酸根离子对光合电子传递的影响 | 第62-64页 |
4 讨论 | 第64-68页 |
4.1 核盘菌侵染过程中草酸酸性和草酸根离子对光抑制作用 | 第64页 |
4.2 草酸根离子对光合机构的伤害位点 | 第64-65页 |
4.3 草酸根离子导致植物叶片中活性氧积累的原因 | 第65-66页 |
4.4 光合电子传递介导的活性氧产生与核盘菌侵染的关系 | 第66-68页 |
5 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第85页 |