冬小麥品種幼苗抗旱性差異的代謝組學(xué)分析
發(fā)布時間:2024-03-21 03:21
我國冬小麥約70%分布在干旱、半干旱地區(qū),播種季節(jié)及苗期易遇到干旱脅迫,嚴重影響小麥幼苗的生長,最終引起小麥產(chǎn)量和品質(zhì)下降。因此,深入理解小麥苗期抗旱機理可以為品種選育和改良提供理論依據(jù)。本研究以耐旱性不同的品種——偃展4110和焦麥266為實驗材料,研究干旱脅迫下不同品種小麥幼苗生理、生化及代謝響應(yīng)上的差異,利用GC-MS測定代謝物,進一步明確不同品種之間代謝物與代謝途徑上的差異,對今后小麥抗旱品種的篩選培育具有重要意義。其主要研究結(jié)果如下:1.通過對干旱脅迫下兩個品種的生理生化分析發(fā)現(xiàn),干旱脅迫下偃展4110與焦麥266的氣孔導(dǎo)度、凈光合速率變化趨勢一致,均隨脅迫時間延長逐漸降低。而偃展4110的氣孔導(dǎo)度、凈光合速率均大于焦麥266。從膜離子滲透率來看,脅迫下焦麥266的膜離子滲透率高于偃展4110,表明焦麥266膜質(zhì)氧化程度更高,受傷害程度更重。根中抗氧化酶CAT和POD活性在干旱脅迫下升高,偃展4110中顯著高于焦麥266。2.通過GC-MS手段對小麥葉片進行代謝組學(xué)分析發(fā)現(xiàn),干旱脅迫下,兩個小麥品種的有機酸和脂類含量均大幅下降;糖類與氨基酸類代謝物在兩個小麥品種間差異較大。在...
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 水分脅迫下膜結(jié)構(gòu)的損傷與修復(fù)
1.1.1 活性氧的產(chǎn)生
1.1.2 活性氧的功能
1.1.3 活性氧的傷害
1.1.4 抗氧化系統(tǒng)
1.2 滲透調(diào)節(jié)對干旱脅迫的響應(yīng)
1.3 植物代謝組學(xué)的介紹與研究進展
1.3.1 植物代謝組學(xué)的常見檢測方法
1.3.2 植物代謝組學(xué)的分析
1.3.3 代謝組學(xué)在植物脅迫中的研究進展
1.4 研究思路、研究內(nèi)容和技術(shù)路線
1.4.1 研究思路
1.4.2 研究內(nèi)容
1.4.3 技術(shù)路線圖
第二章 不同冬小麥品種對水分脅迫的生理生化響應(yīng)特征
2.1 材料與方法
2.1.1 試驗材料
2.1.2 試驗處理
2.1.3 實驗土的處理:
2.1.4 小麥種子的預(yù)處理:
2.2 生理指標(biāo)測定
2.2.1 株高根長的測定:
2.2.2 光合參數(shù)的測定:
2.3 細胞膜通透性的測定
2.4 丙二醛、SOD、POD、CAT、蛋白質(zhì)含量的測定
2.4.1 提取液的制備
2.4.2 過氧化氫酶(CAT)活性的測定
2.4.3 超氧化物歧化酶(SOD)活性測定
2.4.4 過氧化物酶(POD)活性測定
2.4.5 丙二醛(MDA)可溶性蛋白質(zhì)含量的測定:
2.4.6 可溶性蛋白質(zhì)含量的測定:
2.5 數(shù)據(jù)處理
2.6 結(jié)果與分析
2.6.1 干旱脅迫對植物長勢的影響
2.6.2 干旱脅迫對小麥葉片光合特性的影響
2.6.3 干旱脅迫對小麥幼苗葉片損傷的影響
2.6.4 干旱脅迫對小麥幼苗丙二醛(MDA)含量的影響
2.6.5 干旱脅迫對小麥幼苗超氧化物歧化酶(SOD)活性的影響
2.6.6 干旱脅迫對小麥幼苗過氧化氫酶(CAT)活性的影響
2.6.7 干旱脅迫對小麥幼苗過氧化物酶(POD)活性的影響
2.7 討論
2.8 小結(jié)
第三章 干旱脅迫對偃展4110代謝變化的影響
3.1 材料與儀器
3.1.1 材料
3.1.2 儀器
3.2 代謝組的測定
3.2.1 樣本提取
3.2.2 色譜采集
3.3 數(shù)據(jù)分析
3.4 結(jié)果與分析
3.5 討論
第四章 干旱脅迫對焦麥266代謝變化的影響
4.1 結(jié)果與分析
4.2 小結(jié)
第五章 不同小麥品種代謝物差異分析
5.1 數(shù)據(jù)結(jié)果與分析
5.1.1 相關(guān)性分析:
5.1.2 特有代謝物分析
5.1.3 代謝物含量差異分析
5.1.4 差異代謝物KEGG功能注釋及富集分析
5.2 討論
5.2.1 氨基酸類代謝物參與重度干旱脅迫下的關(guān)鍵機制
5.2.2 多糖向寡糖的轉(zhuǎn)移可以增強重度干旱下的耐旱性
5.2.3 干旱脅迫對不同小麥品種光合進程的影響
5.2.4 維持細胞膜的穩(wěn)定是重度干旱脅迫下的主要機制
5.2.5 脅迫下品種間代謝途徑變化的差異與產(chǎn)量之間的關(guān)系。
5.3 結(jié)論
5.4 不足與展望
參考文獻
致謝
附錄
作者簡歷
本文編號:3933749
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 水分脅迫下膜結(jié)構(gòu)的損傷與修復(fù)
1.1.1 活性氧的產(chǎn)生
1.1.2 活性氧的功能
1.1.3 活性氧的傷害
1.1.4 抗氧化系統(tǒng)
1.2 滲透調(diào)節(jié)對干旱脅迫的響應(yīng)
1.3 植物代謝組學(xué)的介紹與研究進展
1.3.1 植物代謝組學(xué)的常見檢測方法
1.3.2 植物代謝組學(xué)的分析
1.3.3 代謝組學(xué)在植物脅迫中的研究進展
1.4 研究思路、研究內(nèi)容和技術(shù)路線
1.4.1 研究思路
1.4.2 研究內(nèi)容
1.4.3 技術(shù)路線圖
第二章 不同冬小麥品種對水分脅迫的生理生化響應(yīng)特征
2.1 材料與方法
2.1.1 試驗材料
2.1.2 試驗處理
2.1.3 實驗土的處理:
2.1.4 小麥種子的預(yù)處理:
2.2 生理指標(biāo)測定
2.2.1 株高根長的測定:
2.2.2 光合參數(shù)的測定:
2.3 細胞膜通透性的測定
2.4 丙二醛、SOD、POD、CAT、蛋白質(zhì)含量的測定
2.4.1 提取液的制備
2.4.2 過氧化氫酶(CAT)活性的測定
2.4.3 超氧化物歧化酶(SOD)活性測定
2.4.4 過氧化物酶(POD)活性測定
2.4.5 丙二醛(MDA)可溶性蛋白質(zhì)含量的測定:
2.4.6 可溶性蛋白質(zhì)含量的測定:
2.5 數(shù)據(jù)處理
2.6 結(jié)果與分析
2.6.1 干旱脅迫對植物長勢的影響
2.6.2 干旱脅迫對小麥葉片光合特性的影響
2.6.3 干旱脅迫對小麥幼苗葉片損傷的影響
2.6.4 干旱脅迫對小麥幼苗丙二醛(MDA)含量的影響
2.6.5 干旱脅迫對小麥幼苗超氧化物歧化酶(SOD)活性的影響
2.6.6 干旱脅迫對小麥幼苗過氧化氫酶(CAT)活性的影響
2.6.7 干旱脅迫對小麥幼苗過氧化物酶(POD)活性的影響
2.7 討論
2.8 小結(jié)
第三章 干旱脅迫對偃展4110代謝變化的影響
3.1 材料與儀器
3.1.1 材料
3.1.2 儀器
3.2 代謝組的測定
3.2.1 樣本提取
3.2.2 色譜采集
3.3 數(shù)據(jù)分析
3.4 結(jié)果與分析
3.5 討論
第四章 干旱脅迫對焦麥266代謝變化的影響
4.1 結(jié)果與分析
4.2 小結(jié)
第五章 不同小麥品種代謝物差異分析
5.1 數(shù)據(jù)結(jié)果與分析
5.1.1 相關(guān)性分析:
5.1.2 特有代謝物分析
5.1.3 代謝物含量差異分析
5.1.4 差異代謝物KEGG功能注釋及富集分析
5.2 討論
5.2.1 氨基酸類代謝物參與重度干旱脅迫下的關(guān)鍵機制
5.2.2 多糖向寡糖的轉(zhuǎn)移可以增強重度干旱下的耐旱性
5.2.3 干旱脅迫對不同小麥品種光合進程的影響
5.2.4 維持細胞膜的穩(wěn)定是重度干旱脅迫下的主要機制
5.2.5 脅迫下品種間代謝途徑變化的差異與產(chǎn)量之間的關(guān)系。
5.3 結(jié)論
5.4 不足與展望
參考文獻
致謝
附錄
作者簡歷
本文編號:3933749
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