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1 前言
1.1 增强UV-B辐射对植物的生物学效应
1.1.1 增强UV-B辐射对植物生长发育的影响
1.1.2 增强UV-B辐射对植物生理代谢的影响
1.1.3 增强UV-B辐射对植物遗传物质的影响
1.2 激光的生物学效应
1.2.1 激光的类型及作用机制
1.2.2激光对植物的影响
1.2.3 激关生物技术
1.3 植物微管骨架
1.3.1植物微管的研究概况
1.3.2 微管的结构和功能
1.3.3 微管骨架的调控因素
1.3.4 植物微管的研究方法
1.4 本研究的意义及主要内容
2.1 材料
2.2材料培养
2.3处理设置
2.3.1 UV-B处理
2.3.2 He-Ne激光辐照
2.4 微管蛋白的提取
2.5 SDS-PAGE对微管蛋白的鉴定
2.6微管蛋白含量的测定
2.6.1标准曲线的制作
2.6.2微管蛋白含量的测定
2.7 原生质体的制备
2.8原生质体活力检测
2.9 免疫荧光标记
2.9.1 叶肉细胞原生质体的免疫荧光标记
2.9.2 小麦根尖细胞的免疫荧光标记
2.10 数据处理与图像采集
3 结果与分析
3.1 小麦幼苗微管蛋白的鉴定
3.2 增强UV-B辐射和He-Ne激光对小麦微管蛋白含量的影响
3.2.1 对小麦叶片微管蛋白含量的影响
3.2.2 对小麦根中微管蛋白含量的影响
3.3 不同日龄小麦幼苗叶片微管蛋白含量变化
3.4 原生质体的制备与活力测定
3.5 增强UV-B辐射对原生质体的影响
3.6 增强UV-B辐射和He-Ne激光对原生质体微管骨架的影响
3.7小麦根尖细胞的微管周期变化
3.8 增强UV-B辐射对小麦根尖细胞微管骨架的影响
3.9 微管骨架与“分束分裂”的关系
3.10 异常微管结构的统计分析
4 讨论
4.1 增强UV-B辐射和He-Ne激光对小麦微管蛋白的影响
4.2 小麦原生质体的制备条件及其优点
4.3 增强UV-B辐射对小麦制备原生质体的影响
4.4 增强UV-B辐射和He-Ne激光对小麦原生质体微管骨架的影响
4.5 增强UV-B辐射对小麦根尖细胞微管分布的影响
5结 论
致 谢
参考文献
图版Ⅰ 小麦叶肉细胞原生质体及其微管骨架的分布
附录