低氮脅迫下野大豆(Glycine soja Sieb. et Zucc.)幼苗葉片生理特性及代謝組學研究
發(fā)布時間:2021-04-24 11:16
氮是植物生命活動所必需的主要礦質(zhì)元素。缺氮是作物獲得高產(chǎn)的主要限制因素之一。減少作物對氮肥的依賴,培育耐低氮作物新品種,是解決氮素缺乏和因過量施用氮肥而引起的各種環(huán)境問題的有效途徑。野大豆是栽培大豆的近緣野生種,是一種重要的種質(zhì)資源,具有蛋白質(zhì)含量高、抗性強等優(yōu)點。為探究野大豆適應低氮脅迫的調(diào)控機制,本研究選用普通型野大豆和耐低氮型野大豆為試驗材料,研究了兩種生態(tài)型野大豆幼苗在低氮脅迫下的生物量、離子積累和光合特性的變化,并對其代謝組數(shù)據(jù)進行分析,以期從生理特性和代謝水平上比較兩種生態(tài)型野大豆對低氮脅迫的響應,揭示野大豆耐低氮脅迫機制。實驗結果顯示,低氮脅迫對兩種生態(tài)型野大豆的生長產(chǎn)生了不同程度的影響,耐低氮型野大豆的受抑制程度明顯小于普通型野大豆。兩種生態(tài)型野大豆幼苗葉片的光合特性和離子含量的數(shù)據(jù)分析表明,低氮脅迫下,耐低氮型野大豆能夠保持較高的光合同化能力以及維持相對穩(wěn)定的離子吸收能力。代謝組學數(shù)據(jù)分析顯示,兩種生態(tài)型野大豆幼苗葉片中參與糖酵解和TCA循環(huán)的代謝物、糖和多元醇以及脂肪酸類代謝物含量均顯著增加,且在耐低氮型野大豆中的增加幅度明顯高于普通型野大豆。這些代謝物包括葡萄糖、...
【文章來源】:東北師范大學吉林省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 前言
1.1 植物氮素營養(yǎng)概述
1.1.1 氮素的生理功能
1.1.2 缺氮對植物的影響
1.2 氮肥利用現(xiàn)狀
1.3 植物耐低氮研究進展
1.4 野大豆概述
1.4.1 野大豆生物學特性概述
1.4.2 野大豆應用研究現(xiàn)狀概述
1.5 代謝組學
1.5.1 概述
1.5.2 植物代謝組學在非生物脅迫研究中的應用
1.5.3 發(fā)展趨勢
1.6 擬解決的科學問題及研究意義
第二章 材料與方法
2.1 實驗設計
2.1.1 實驗材料與生長條件
2.1.2 脅迫處理
2.2 生長參數(shù)和全碳、全氮含量測定
2.2.1 生長參數(shù)的測定
2.2.2 全碳、全氮含量測定
2.2.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與差異倍數(shù)計算
2.3 離子含量測定
2.3.1 樣品的提取
2.3.2 陽離子含量的測定
2.3.3 陰離子含量的測定
2.3.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
2.4 光合參數(shù)測定
2.4.1 氣體交換參數(shù)的測定
2.4.2 光合色素含量的測定
2.4.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
2.5 代謝組學分析
2.5.1 代謝物的提取與衍生化
2.5.2 代謝物的檢測
2.5.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
第三章 結果分析與討論
3.1 低氮脅迫下兩種生態(tài)型野大豆幼苗生長的變化
3.1.1 生長參數(shù)的變化
3.1.2 全碳、全氮含量的變化
3.1.3 討論
3.2 低氮脅迫下兩種生態(tài)型野大豆生理特性的變化
3.2.1 氣體交換參數(shù)和光合色素含量的變化
3.2.2 陰、陽離子含量的變化
3.2.3 討論
3.3 低氮脅迫下兩種生態(tài)型野大豆幼苗葉片的代謝組學變化
3.3.1 代謝組學基礎分析
3.3.2 差異代謝物相對含量及代謝通路的變化
3.3.3 討論
第四章 結論
參考文獻
致謝
在學期間公開發(fā)表論文及著作情況
【參考文獻】:
期刊論文
[1]老芒麥體內(nèi)碳氮分配對氮素添加的響應研究[J]. 武蓓,何麗娟,羅瑞,林偉山,張萬通,王勇,吳召林,金鑫,祁娟. 草原與草坪. 2019(06)
[2]不同低氮脅迫對大麥地方品種苗期耐低氮性的影響[J]. 陳志偉,姜琪,許建華,張婉,何婷,郭桂梅,王亦菲,馬運濤,黃劍華,劉成洪,陸瑞菊. 植物生理學報. 2019(05)
[3]干旱脅迫下長白落葉松的代謝組學分析[J]. 熊歡歡,張含國,張磊,閆閃閃. 東北林業(yè)大學學報. 2019(04)
[4]不同小麥品種籽粒產(chǎn)量對低氮脅迫的響應及其與旗葉光合特性的關系[J]. 謝楓,吳躍進,楊陽,倪曉宇,余立祥,劉斌美,王鈺. 生物學雜志. 2018(06)
[5]低氮脅迫對玉米葉綠素含量的影響[J]. 韓霖,董本春,王思遠,王成璦,趙磊,侯文平,于亞彬,高良文,趙秀哲. 農(nóng)業(yè)科技通訊. 2017(10)
[6]植物一氧化氮信號分子的研究進展[J]. 張玲玲,吳丹,趙子捷,趙立群. 植物學報. 2017(03)
[7]不同氮效率基因型小麥根系吸收特性與氮素利用差異的分析[J]. 熊淑萍,吳克遠,王小純,張捷,杜盼,吳懿鑫,馬新明. 中國農(nóng)業(yè)科學. 2016(12)
[8]干旱脅迫下氮肥對玉米葉片衰老影響及與碳氮平衡的關系[J]. 熊炳霖,王仕穩(wěn),王鑫月,陳道鉗,殷俐娜,鄧西平. 玉米科學. 2016(03)
[9]非生物脅迫下植物根系的蛋白質(zhì)組學研究進展[J]. 劉海臣,楊文軍,張春蘭,霍紅雁,王瀾,張繼星. 河南農(nóng)業(yè)科學. 2016(01)
[10]植物代謝組學及其在煙草上的應用進展[J]. 張麗,姬厚偉,黃錫娟,王芳,劉劍. 中國煙草學報. 2015(05)
博士論文
[1]松嫩平原兩種禾本科牧草對低氮脅迫的響應機制[D]. 初曉丹.東北師范大學 2018
[2]栽培大豆與野生大豆雜交后代優(yōu)異種質(zhì)評價與利用[D]. 劉雪驕.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 2017
[3]西藏野生大麥低氮耐性機理研究[D]. 全曉艷.浙江大學 2016
[4]大豆對低氮脅迫的形態(tài)和生理學響應及介導低氮脅迫miRNA的鑒定[D]. 王業(yè)建.中南大學 2013
[5]野大豆與栽培大豆雜交后代的鑒定評價研究[D]. 陳麗麗.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 2013
碩士論文
[1]基于GC-MS技術的黑龍江省主產(chǎn)區(qū)水稻(Oryza sativa L.)代謝組學分析[D]. 馮玉超.黑龍江八一農(nóng)墾大學 2019
[2]東農(nóng)冬麥1號響應低溫脅迫的比較代謝組學研究[D]. 包雨卓.東北農(nóng)業(yè)大學 2017
[3]鹽脅迫下野大豆(Glycine soja)和栽培大豆(Glycine max)幼苗葉片代謝組學比較研究[D]. 張婧.東北師范大學 2017
[4]基于代謝組學的野大豆(Glycine soja)耐鹽機理研究[D]. 楊冬爽.東北師范大學 2017
[5]鹽脅迫下野大豆(Glycine soja)光合特性、離子動態(tài)平衡及其相關關系研究[D]. 徐靖宇.東北師范大學 2016
[6]不同類型鹽脅迫下寬葉蔓豆(半野生大豆)幼苗離子動態(tài)平衡與滲透調(diào)節(jié)研究[D]. 馬爽.東北師范大學 2013
本文編號:3157265
【文章來源】:東北師范大學吉林省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 前言
1.1 植物氮素營養(yǎng)概述
1.1.1 氮素的生理功能
1.1.2 缺氮對植物的影響
1.2 氮肥利用現(xiàn)狀
1.3 植物耐低氮研究進展
1.4 野大豆概述
1.4.1 野大豆生物學特性概述
1.4.2 野大豆應用研究現(xiàn)狀概述
1.5 代謝組學
1.5.1 概述
1.5.2 植物代謝組學在非生物脅迫研究中的應用
1.5.3 發(fā)展趨勢
1.6 擬解決的科學問題及研究意義
第二章 材料與方法
2.1 實驗設計
2.1.1 實驗材料與生長條件
2.1.2 脅迫處理
2.2 生長參數(shù)和全碳、全氮含量測定
2.2.1 生長參數(shù)的測定
2.2.2 全碳、全氮含量測定
2.2.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與差異倍數(shù)計算
2.3 離子含量測定
2.3.1 樣品的提取
2.3.2 陽離子含量的測定
2.3.3 陰離子含量的測定
2.3.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
2.4 光合參數(shù)測定
2.4.1 氣體交換參數(shù)的測定
2.4.2 光合色素含量的測定
2.4.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
2.5 代謝組學分析
2.5.1 代謝物的提取與衍生化
2.5.2 代謝物的檢測
2.5.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
第三章 結果分析與討論
3.1 低氮脅迫下兩種生態(tài)型野大豆幼苗生長的變化
3.1.1 生長參數(shù)的變化
3.1.2 全碳、全氮含量的變化
3.1.3 討論
3.2 低氮脅迫下兩種生態(tài)型野大豆生理特性的變化
3.2.1 氣體交換參數(shù)和光合色素含量的變化
3.2.2 陰、陽離子含量的變化
3.2.3 討論
3.3 低氮脅迫下兩種生態(tài)型野大豆幼苗葉片的代謝組學變化
3.3.1 代謝組學基礎分析
3.3.2 差異代謝物相對含量及代謝通路的變化
3.3.3 討論
第四章 結論
參考文獻
致謝
在學期間公開發(fā)表論文及著作情況
【參考文獻】:
期刊論文
[1]老芒麥體內(nèi)碳氮分配對氮素添加的響應研究[J]. 武蓓,何麗娟,羅瑞,林偉山,張萬通,王勇,吳召林,金鑫,祁娟. 草原與草坪. 2019(06)
[2]不同低氮脅迫對大麥地方品種苗期耐低氮性的影響[J]. 陳志偉,姜琪,許建華,張婉,何婷,郭桂梅,王亦菲,馬運濤,黃劍華,劉成洪,陸瑞菊. 植物生理學報. 2019(05)
[3]干旱脅迫下長白落葉松的代謝組學分析[J]. 熊歡歡,張含國,張磊,閆閃閃. 東北林業(yè)大學學報. 2019(04)
[4]不同小麥品種籽粒產(chǎn)量對低氮脅迫的響應及其與旗葉光合特性的關系[J]. 謝楓,吳躍進,楊陽,倪曉宇,余立祥,劉斌美,王鈺. 生物學雜志. 2018(06)
[5]低氮脅迫對玉米葉綠素含量的影響[J]. 韓霖,董本春,王思遠,王成璦,趙磊,侯文平,于亞彬,高良文,趙秀哲. 農(nóng)業(yè)科技通訊. 2017(10)
[6]植物一氧化氮信號分子的研究進展[J]. 張玲玲,吳丹,趙子捷,趙立群. 植物學報. 2017(03)
[7]不同氮效率基因型小麥根系吸收特性與氮素利用差異的分析[J]. 熊淑萍,吳克遠,王小純,張捷,杜盼,吳懿鑫,馬新明. 中國農(nóng)業(yè)科學. 2016(12)
[8]干旱脅迫下氮肥對玉米葉片衰老影響及與碳氮平衡的關系[J]. 熊炳霖,王仕穩(wěn),王鑫月,陳道鉗,殷俐娜,鄧西平. 玉米科學. 2016(03)
[9]非生物脅迫下植物根系的蛋白質(zhì)組學研究進展[J]. 劉海臣,楊文軍,張春蘭,霍紅雁,王瀾,張繼星. 河南農(nóng)業(yè)科學. 2016(01)
[10]植物代謝組學及其在煙草上的應用進展[J]. 張麗,姬厚偉,黃錫娟,王芳,劉劍. 中國煙草學報. 2015(05)
博士論文
[1]松嫩平原兩種禾本科牧草對低氮脅迫的響應機制[D]. 初曉丹.東北師范大學 2018
[2]栽培大豆與野生大豆雜交后代優(yōu)異種質(zhì)評價與利用[D]. 劉雪驕.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 2017
[3]西藏野生大麥低氮耐性機理研究[D]. 全曉艷.浙江大學 2016
[4]大豆對低氮脅迫的形態(tài)和生理學響應及介導低氮脅迫miRNA的鑒定[D]. 王業(yè)建.中南大學 2013
[5]野大豆與栽培大豆雜交后代的鑒定評價研究[D]. 陳麗麗.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 2013
碩士論文
[1]基于GC-MS技術的黑龍江省主產(chǎn)區(qū)水稻(Oryza sativa L.)代謝組學分析[D]. 馮玉超.黑龍江八一農(nóng)墾大學 2019
[2]東農(nóng)冬麥1號響應低溫脅迫的比較代謝組學研究[D]. 包雨卓.東北農(nóng)業(yè)大學 2017
[3]鹽脅迫下野大豆(Glycine soja)和栽培大豆(Glycine max)幼苗葉片代謝組學比較研究[D]. 張婧.東北師范大學 2017
[4]基于代謝組學的野大豆(Glycine soja)耐鹽機理研究[D]. 楊冬爽.東北師范大學 2017
[5]鹽脅迫下野大豆(Glycine soja)光合特性、離子動態(tài)平衡及其相關關系研究[D]. 徐靖宇.東北師范大學 2016
[6]不同類型鹽脅迫下寬葉蔓豆(半野生大豆)幼苗離子動態(tài)平衡與滲透調(diào)節(jié)研究[D]. 馬爽.東北師范大學 2013
本文編號:3157265
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