低温下蔗糖对黄瓜dna甲基化的影响及几个甲基化差异基因的表达研究

低温下蔗糖对黄瓜dna甲基化的影响及几个甲基化差异基因的表达研究

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2、。保密论文在解密后应遵守此规定。论文作者签名:导师签名:日期:毯幽一螽一符号说明Aer:Acrylamide,丙烯酰胺AFLP:Amplyiiedfragmentlength.polymorphism,扩增片段长度多态性APX:Ascorbateperoxidase,抗坏血酸过氧化物酶AsA:还原性抗坏血酸AsA/oxidizedascorbate:还原型抗坏血酸比氧化型抗坏血酸Bis:N’N’Methylenebisacrylamide,亚甲基丙烯酰胺BSA:Bovineserumalbumin,牛血清白蛋白CA:cinnamicacid,肉桂酸CTAB:Cetyltri

3、methylamrnomumbromide,十六烷基三甲基溴化铵DHAR:Dehydroascorbatereductase,脱氢抗坏血酸还原酶DTNB:5,5'-Dithio.bis.(2.nitrobenzoicacid),5,5'-Z硫代双.(2.硝基苯甲酸甲酸)GPX:Guaiacolperoxidase,愈创木酚过氧化物酶,GR:Glutathionereductase,谷胱甘肽还原酶GSH:Glutathione,还原型谷胱甘肽GSH.Px:GlutathionePeroxidase,谷胱甘肽过氧化物酶GSSG:Oxidizedglutathione,氧化型谷胱

4、甘肽IPTG:Isopropylthio.p.D.galactoside,异丙基一p—D一硫代半乳糖苷LSD:Least—significantdifference,最小显著差数法MDHAR:Monodehy’droascorbatereductase,单脱氢抗坏血酸还原酶MSAP:Methylation—sensitiveamplifiedpolymorpism,甲基化敏感扩增多态性PVP:Polyvinylpyrrolidone,聚乙烯吡咯烷酮SOD:Superoxidedismutase,超氧化物歧化酶TBE:Tds.C1BodeacidEDTAbuffer,Tris

5、.CI、硼酸、EDTA缓冲液TEMED:N,N,N’,N’tetramethylethylenediamine,N,N,N’,N’-四甲基乙二胺Tris:Trishydryxymethylaminomethane,三羟甲基氨基甲烷X-gal:5-Bromo-4一chloro-3-indolyl—p—D—galactoside,5一溴·4一氯-3一吲哚一B.D-半乳糖苷目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1英文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一.31前言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.51.1低温胁迫对植物形态结构的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.51.2低温胁迫对植物体内抗氧化酶的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..51.2.1活性氧的产生与危害⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一51.2.2植物体内的抗氧化系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一61.2.3低温胁迫对抗氧化酶的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一71.3低温胁迫对植物体内脯氨酸和可溶性糖含量的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.71.4低温胁迫和外源物质对植物基因组DNA甲

7、基化的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..81.4.1植物DNA甲基化的建立和维持机制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯81.4.2植物DNA甲基化的生物学功能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯91.4.3DNA甲基化的检测方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯111.4.4低温胁迫和外源物质对植物基因组DNA甲基化的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..111.5蔗糖缓解逆境胁迫的研究进展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯121.6本研究的目的意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

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