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高温、CO 2 耦合条件下温室黄瓜光合作用调节机制及蛋白质组学研究

发布时间:2024-02-15 13:38
  黄瓜(Cucumis sativus L.)是设施栽培的重要蔬菜作物。北方夏季光照资源丰富,光合利用率高,但夏季北方日光温室不可避免会产生高温胁迫,即使加强通风仍不能缓解,甚至会引起病虫害发生。目前,大气CO2浓度升高(CO2加富)成为全球气候变化的主要组成部分,因此CO2加富对植物生长、陆地生态系统结构和功能的影响成为国内外研究热点。当前,普遍认为加富CO2能够促进植物光合作用,同时提高植株最适光合温度,但目前尚缺乏对高温、CO2耦合条件下植株光合作用调节机制的探究,特别是对高温、加富CO2条件下黄瓜蛋白质组的研究。本试验选用“津优35号”黄瓜为接穗,“云南黑籽南瓜”为砧木的温室嫁接黄瓜为试材,试验在同一温室、各处理间完全隔离的独立区域内进行。分别研究高温、加富CO2对黄瓜光合作用日变化和长期变化的影响;高温与不同CO2浓度耦合对黄瓜光合作用、抗氧化酶活性、淀粉代谢等的影响;以及高温、加富CO2

【文章页数】:162 页

【学位级别】:博士

【文章目录】:
摘要
abstract
缩略语表
1 引言
    1.1 高温胁迫对植物生理生化的影响
        1.1.1 高温胁迫概述
        1.1.2 高温胁迫对植物生理生化的影响
        1.1.3 植物对高温胁迫的响应
    1.2 植物对加富CO2的响应
        1.2.1 加富CO2概述
        1.2.2 对生长的响应
        1.2.3 对光合作用的响应
        1.2.4 对呼吸作用的响应
        1.2.5 与高温的耦合效应
    1.3 蛋白质组学在植物研究上的应用
        1.3.1 蛋白质组学简介
        1.3.2 蛋白质组学的研究方法与技术体系
        1.3.3 蛋白质组学在植物上的研究与应用现状
    1.4 研究目的与意义
    1.5 主要研究内容
    1.6 技术路线
2 加富CO2条件下温室黄瓜叶片光合作用对高温的应答机理
    2.1 高温、加富CO2对温室黄瓜叶片光合作用日变化的影响
        2.1.1 试验材料与试验设计
        2.1.2 试验方法
        2.1.3 结果与分析
        2.1.4 讨论
    2.2 长期高温、加富CO2对温室黄瓜叶片光合作用的影响
        2.2.1 试验材料与试验设计
        2.2.2 试验方法
        2.2.3 结果与分析
        2.2.4 讨论
    2.3 小结
3 高温与不同浓度CO2耦合对温室黄瓜生长和衰老的影响
    3.1 高温、加富不同浓度CO2对温室黄瓜叶片光合作用日变化的影响
        3.1.1 试验材料与试验设计
        3.1.2 试验方法
        3.1.3 结果与分析
        3.1.4 讨论
    3.2 高温、加富不同浓度CO2对温室黄瓜叶片光合作用及抗氧化酶活性的影响
        3.2.1 试验材料与试验设计
        3.2.2 试验方法
        3.2.3 结果与分析
        3.2.4 讨论
    3.3 高温、加富不同浓度CO2对温室黄瓜单叶生长及衰老的影响
        3.3.1 试验材料与试验设计
        3.3.2 试验方法
        3.3.3 结果与分析
        3.3.4 讨论
    3.4 小结
4 高温、加富CO2耦合条件下温室黄瓜叶片蛋白质组学研究(iTRAQ)
    4.1 黄瓜叶片蛋白质提取及鉴定
        4.1.1 试验材料与试验设计
        4.1.2 试验方法
        4.1.3 结果与分析
        4.1.4 讨论
    4.2 高温、加富CO2耦合条件下温室黄瓜叶片蛋白质组的生物信息学分析
        4.2.1 试验材料
        4.2.2 试验方法
        4.2.3 结果与分析
        4.2.4 讨论
    4.3 小结
5 结论与创新点
    5.1 结论
    5.2 创新点
致谢
参考文献
附录
作者简介



本文编号:3899836

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