茶树根系跨膜吸收氟的微观机制和转录组学特征

茶树论文 氟化物论文 根系跨膜吸收论文 H~+/Cl~-流速论文
论文详情
致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
缩写和符号清单第13-14页
1 文献综述第14-22页
    1.1 茶树体内F的来源第14-15页
        1.1.1 土壤中的F第14页
        1.1.2 水环境中的F第14页
        1.1.3 大气环境中的F第14-15页
    1.2 茶树生长所需的土壤环境第15页
        1.2.1 土壤酸碱度第15页
        1.2.2 土壤质地第15页
        1.2.3 土壤厚度第15页
        1.2.4 土壤养分第15页
    1.3 茶树生长所需的气象条件第15-16页
        1.3.1 温度第15页
        1.3.2 水分第15页
        1.3.3 光照第15-16页
    1.4 调控F的措施第16页
        1.4.1 调控土壤F有效性的措施第16页
        1.4.2 降低茶叶和茶汤中F的措施第16页
    1.5 植物根系吸收离子的过程及其影响因素第16-18页
        1.5.1 植物根系吸收离子的过程第16-17页
        1.5.2 植物根系吸收离子的影响因素第17-18页
    1.6 质膜H~+-ATPase在植物吸收离子过程中的作用第18页
    1.7 茶树中转录测序的研究现状第18-19页
    1.8 研究主要内容第19-21页
        1.8.1 茶树吸收F的最佳环境条件研究第19页
        1.8.2 Cl~-对茶树吸收F的影响研究第19页
        1.8.3 低温、代谢抑制剂对茶树吸收F的影响研究第19页
        1.8.4 质膜H~+-ATPase在茶树跨膜吸收过程中的作用研究第19-20页
        1.8.5 茶树根系跨膜吸收F/Cl的转录组学特征研究第20-21页
    1.9 技术路线第21-22页
2 引言第22-23页
3 材料与方法第23-29页
    3.1 材料第23页
        3.1.1 供试样品第23页
        3.1.2 主要试剂第23页
        3.1.3 主要仪器第23页
    3.2 实验方法第23-24页
        3.2.1 茶苗培养方法第23页
        3.2.2 确定茶树最适宜吸收的环境条件第23页
        3.2.3 Cl~-对茶树根系吸收F的影响第23-24页
        3.2.4 低温、代谢抑制剂对茶树根系吸收F的影响第24页
        3.2.5 质膜H~+-ATPase酶活测定第24页
        3.2.6 茶树根系细胞H~+/Cl~-动态跨膜测定第24页
        3.2.7 F/Cl转录组学实验第24页
    3.3 测定指标及方法第24-28页
        3.3.1 茶树体内F的提取和测定方法第24页
        3.3.2 微粒体和质膜的分离第24-25页
        3.3.3 蛋白质测定第25页
        3.3.4 H~+-ATPase活性的测定第25页
        3.3.5 H~+/Cl~-流速的测定第25-26页
        3.3.6 茶树转录组的测序分析第26-28页
    3.4 数据处理第28-29页
4 结果与分析第29-49页
    4.1 茶树根系吸收F的时间效应第29页
    4.2 茶树根系吸收F的浓度效应第29页
    4.3 Cl~-对茶树根系吸收F的影响第29-30页
    4.4 低温对茶树根系吸收F的影响第30页
    4.5 代谢抑制剂对茶树吸收F的影响第30-31页
        4.5.1 2 ,4-DNP对茶树根系吸收F的影响第30-31页
        4.5.2 NaN_3对茶树根系吸收F的影响第31页
        4.5.3 Na_3VO_4对茶树根系吸收F的影响第31页
    4.6 质膜H~+-ATPase活性的变化第31-34页
        4.6.1 Na_3VO_4对茶树吸收F的影响第31-32页
        4.6.2 Na_3VO_4对茶树根系质膜H~+-ATPase活性的影响第32-33页
        4.6.3 H~+flux第33页
        4.6.4 Cl~-flux第33-34页
    4.7 茶树跨膜吸收F/Cl的转录组学差异第34-49页
        4.7.1 Unigene的质量指标第34-35页
        4.7.2 Unigene功能注释第35-36页
        4.7.3 Unigene的CDS(编码DNA序列)预测第36页
        4.7.4 Unigene 的 TF(转录因子)编码能力预测第36-37页
        4.7.5 差异表达基因检测第37-38页
        4.7.6 差异基因的GO功能分类第38-44页
        4.7.7 差异基因的Pathway(生物学通路)分类第44-45页
        4.7.8 茶树跨膜转运过程中参与的转运蛋白通路第45-49页
5 讨论第49-53页
    5.1 Cl~-对茶树根系吸收F的影响第49页
    5.2 低温、代谢抑制剂对根系吸收F的影响第49-50页
        5.2.1 低温条件下茶树根系吸收F的变化第49页
        5.2.2 Na_3N对茶树根系吸收F的变化第49-50页
        5.2.3 Na_3VO_4对茶树根系吸收F的影响第50页
    5.3 H~+-ATPase在茶树根系吸收过程中的作用第50-51页
    5.4 茶树根系中F/Cl的转录组测序第51-53页
6 结论第53-55页
    6.1 茶树吸收F的特性第53页
    6.2 H~+-ATPase在茶树跨膜过程中的作用第53页
    6.3 F/Cl转录组差异第53-55页
参考文献第55-64页
附录 A:CK/NaF对比的转运蛋白通路第64-65页
附录 B:CK/NaF对比差异基因参与的植物荷尔蒙信号转导第65-66页
附录 C:CK/NaF对比差异基因参与的磷脂酰肌醇蒙信号转导第66-67页
附录 D:CK/NaF+NaCl对比的转运蛋白通路第67-68页
附录 E:NaF/NaCl对比的转运蛋白通路第68-69页
附录 F:NaCl/NaF+NaCl对比的转运蛋白通路第69-70页
个人简介第70页
攻读硕士学位期间所发表论文第70页
硕士期间所获奖项第70页
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