外源水杨酸与一氧化氮对花生缺铁胁迫的缓解效应及其机理研究

外源水杨酸与一氧化氮对花生缺铁胁迫的缓解效应及其机理研究

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时间:2019-02-27

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2、究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并向社会公众提供信息服务。保密论文在解密后应遵守此规定。论文作者签名:丛j整导师签名:盔当盔五日符号说明IIlllUllUlllUIY2587882英文名称CalciumCarotenoidsCatalaseChlorophyllCopperDryweightFerric-ChelateReductaseIron111eoriginalfluorescenceActivequantumefficiencyofPSIIMa)【imumquantumyie

3、ldofphotochemistryFreshweightH+-transportingadenosinetriphosphataseHydrogenperoxidePotassiumMalondialdehydeMagnesiumManganeseNitrobluetetrazoliumNitricoxideSuperoxideanionradicalNetphotosyntheticratePemxidaseReactiveoxygenspeciesSalicylicacidSodiumnitro

4、prussideSupemxidedismutaseThibarbitricTranspirationrateTrihydroxymethylaminomethane2,3,5一triphenyltctrazoliumchlorideZinc中文名称钙类胡萝卜素过氧化氢酶叶绿素铜干重三价铁还原酶铁初始荧光实际光化学效率最大光化学效率鲜重I-I*.ATP酶过氧化氢钾丙二醛镁锰氮蓝四唑一氧化氮超氧阴离子自由基净光合速率过氧化物酶活性氧水杨酸硝普钠超氧化物歧化酶硫代巴比妥酸蒸腾速率三羟甲基氨基甲烷氯化三苯基

5、四氮唑锌GGram克MgMilligram毫克DDay天——一!堡!i曼坚堡里腓吼劬咖Ⅲ吼洲胀【=n一~M慨哦K一№№瑚№旷^啪

6、耋队姗渤姒弦.羞眦踟目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯IAbstract⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..III1弓l言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.11.1研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7、⋯⋯⋯⋯⋯⋯。l1.2植物铁营养⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。21.2.1铁在土壤中的存在形态及其有效性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..21.2.2植物体内铁的生理功能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21.2.3植物缺铁的危害⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31.2.4植物对铁的吸收⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。31.2.4.1植物吸收铁的生理生化机制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

8、⋯31.2.4.2植物吸收铁的分子机制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯41.2.5植物体内铁的运输⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..51.2.5.1铁在植物体内运输的生理生化机制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯51.2.5.2铁在植物体内分配的分子生理机制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯51.2.6解决花生缺铁失绿的途径及存在的问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。61.3水杨酸(SA)在植物逆境方面的研究进展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.71

9、.3.1SA的理化性质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.71.3.2SA在植物逆境中的作用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.71.3.2.1SA与光合作用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。71.3.2.2SA与抗氧化酶系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..81.3.2.3SA与信号传导⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..81.3.3SA与铁及NO关系的

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