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甜菜碱提高烟草镉胁迫抗性机理的研究

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甜菜碱提高烟草镉胁迫抗性机理的研究
论文目录
 
中文摘要第1-10页
Abstract第10-12页
1 前言第12-24页
  1.1 镉胁迫对植物的危害第13-16页
    1.1.1 镉离子的吸收及转运第13-14页
    1.1.2 镉胁迫对植物生长发育的影响第14页
    1.1.3 镉胁迫对植物光合作用的影响第14-15页
    1.1.4 镉胁迫对植物抗氧化系统的影响第15-16页
    1.1.5 镉胁迫对植物营养元素吸收的影响第16页
  1.2 植物对镉胁迫的抗性机制第16-19页
    1.2.1 植物根系的保护作用第16-17页
    1.2.2 植物液泡离子区域化作用第17页
    1.2.3 植物金属螯合作用第17-18页
    1.2.4 植物抗氧化系统的保护作用第18页
    1.2.5 外源生长调节剂缓解镉胁迫第18-19页
  1.3 甜菜碱第19-23页
    1.3.1 甜菜碱的合成与积累第19-20页
    1.3.2 甜菜碱的生理功能第20-23页
      1.3.2.1 甜菜碱的渗透调节功能第20页
      1.3.2.2 甜菜碱对光系统的保护作用第20-21页
      1.3.2.3 甜菜碱对活性氧的清除作用第21-22页
      1.3.2.4 甜菜碱影响基因的表达第22页
      1.3.2.5 甜菜碱与镉胁迫第22-23页
  1.4 本课题的目的与意义第23-24页
2 材料与方法第24-31页
  2.1 材料的选择与处理第24-25页
    2.1.1 植物材料第24页
    2.1.2 植物材料的培养与处理第24页
    2.1.3 实验引物第24-25页
  2.2 实验方法第25-30页
    2.2.1 甜菜碱含量的测定第25页
    2.2.2 烟草植株生物量的测定第25-26页
    2.2.3 种子萌发情况的统计及主根长度测量第26页
    2.2.4 叶绿素含量的测定第26页
    2.2.5 植物光合参数的测定第26页
    2.2.6 叶绿素荧光参数的测定第26-27页
    2.2.7 PSI活性的测定第27页
    2.2.8 植物叶片组织化学染色第27页
    2.2.9 O_2~(·?)产生速率和H_2O_2含量的测定第27页
    2.2.10 烟草叶片中MDA含量的测定第27页
    2.2.11 抗氧化酶活性的测定第27页
    2.2.12 镉元素含量及金属营养元素含量的测定第27页
    2.2.13 烟草根尖Cd~(2+)、H~+、K~+、Na~+流速测定第27-28页
    2.2.14 基因表达量分析第28-30页
  2.3 数据统计分析第30-31页
3 结果与分析第31-48页
  3.1 转基因植株鉴定及甜菜碱含量检测第31-32页
    3.1.1 转基因株系BADH基因转录水平第31页
    3.1.2 野生型与转基因烟草叶片中甜菜碱含量第31-32页
  3.2 镉胁迫下野生型与转基因烟草表型分析第32-34页
    3.2.1 镉胁迫下野生型与转基因植株生长表型第32-33页
    3.2.2 镉胁迫影响烟草种子的萌发第33-34页
    3.2.3 镉胁迫影响烟草幼苗主根的伸长第34页
  3.3 甜菜碱对镉胁迫下烟草叶片光合机构的保护第34-40页
    3.3.1 甜菜碱维持烟草叶片较高的光合色素含量第34-35页
    3.3.2 甜菜碱减轻镉胁迫对烟草光合作用的抑制第35-36页
    3.3.3 甜菜碱减轻镉胁迫下PSII的光抑制第36-37页
    3.3.4 甜菜碱减轻镉胁迫下PSII线性电子传递的抑制第37-39页
    3.3.5 甜菜碱减轻镉胁迫下PSI活性的抑制第39-40页
  3.4 甜菜碱缓解镉胁迫引发的氧化胁迫第40-43页
    3.4.1 甜菜碱降低烟草叶片O_2~(·?)和H_2O_2的积累第40-41页
    3.4.2 甜菜碱降低烟草叶片MDA含量第41页
    3.4.3 甜菜碱提高烟草叶片抗氧化酶活性第41-42页
    3.4.4 甜菜碱提高烟草叶片抗氧化酶基因表达第42-43页
  3.5 甜菜碱对烟草植株镉积累的影响第43-46页
    3.5.1 甜菜碱降低转基因烟草植株的镉含量第43-44页
    3.5.2 甜菜碱影响烟草根尖镉离子及其他离子流速第44-46页
  3.6 甜菜碱调节镉转运相关转运体基因的表达第46-47页
  3.7 甜菜碱维持镉胁迫下烟草体内金属元素含量第47-48页
4 讨论第48-53页
5 结论第53-54页
参考文献第54-64页
致谢第64页

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