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He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗微管蛋白及微管骨架的影响

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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

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