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胞外ATP在暗诱导拟南芥气孔关闭中的作用及其与H2O2、NO的关系

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
主要缩略词汇表第9-10页
第1章 文献综述第10-30页
    1.1 植物胞外ATP(eATP)与信号转导第10-17页
        1.1.1 植物eATP的发现第10-11页
        1.1.2 植物eATP的来源和调节第11-13页
        1.1.3 eATP对植物生理活动的影响第13-14页
        1.1.4 植物eATP的信号转导第14-17页
    1.2 H_2O_2与气孔运动第17-22页
        1.2.1 植物体内H_2O_2的来源第17-19页
        1.2.2 H_2O_2在植物体中的作用第19-21页
        1.2.3 H_2O_2在气孔运动中的作用第21-22页
    1.3 NO与气孔运动第22-27页
        1.3.1 植物体内NO的来源第23-24页
        1.3.2 NO在植物中的作用第24-26页
        1.3.3 NO在气孔运动中的作用第26-27页
    1.4 H_2O_2和NO的相互关系第27-28页
        1.4.1 H_2O_2诱导NO产生第27页
        1.4.2 NO诱导H_2O_2产生第27-28页
        1.4.3 H_2O_2和NO独立起作用第28页
    1.5 选题依据和意义第28-30页
第2章 材料和方法第30-32页
    2.1 实验材料、试剂及仪器第30页
        2.1.1 植物材料第30页
        2.1.2 主要试剂及仪器第30页
    2.2 实验方法第30-32页
        2.2.1 材料培养第30-31页
        2.2.2 气孔试验第31页
        2.2.3 保卫细胞内源H_2O_2和NO的检测第31-32页
第3章 实验结果与分析第32-50页
    3.1 eATP对气孔的效应第32-35页
        3.1.1 Apyrase和PPADS的效应第32-33页
        3.1.2 ATP、ATPγS及ATP降解产物的效应第33-34页
        3.1.3 Brefeldin A的效应第34-35页
    3.2 eATP与H_2O_2的关系第35-40页
        3.2.1 Apyrase、PPADS、Brefeldin A、ATP、ATPγS和ADP对H_2O_2产生的效应第35-36页
        3.2.2 H_2O_2抑制Apyrase、PPADS和Brefeldin A的效应第36-37页
        3.2.3 ATPγS不抑制ASA和DPI的效应第37-38页
        3.2.4 H_2O_2参与ATPγS诱导的气孔关闭第38-40页
    3.3 eATP与NO的关系第40-45页
        3.3.1 Apyrase、PPADS、Brefeldin A、ATP、ATPγS和ADP对NO产生的效应第40-41页
        3.3.2 SNP抑制Apyrase、PPADS和Brefeldin A的效应第41-42页
        3.3.3 ATPγS不抑制c-PTIO和Na_2WO_4的效应第42-43页
        3.3.4 NO参与ATPγS诱导的气孔关闭第43-45页
    3.4 H_2O_2与NO的关系第45-50页
第4章 讨论第50-54页
    4.1 eATP对气孔的影响第50页
    4.2 暗诱导气孔关闭中eATP与H_2O_2的关系第50-51页
    4.3 暗诱导气孔关闭中eATP与NO的关系第51-52页
    4.4 eATP介导暗诱导气孔关闭中H_2O_2、NO的关系第52-54页
第5章 结论第54-56页
参考文献第56-70页
致谢第70-72页
攻读硕士学位期间研究成果第72页

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