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叶片膜脂组成变化与耐低氮胁迫的关系

发布时间:2022-01-02 14:20
  单半乳糖甘油二酯(monogalactosyldiacylglycerol,MGDG)和双半乳糖甘油二酯(digalactosyldiacylglycerol,DGDG)是植物光合膜(如叶绿体膜和类囊体膜)的重要组成部分,在维持光合膜的结构和功能方面起着重要作用。逆境胁迫会破坏叶绿体膜的完整性及流动性,进而使整个叶绿体丧失基本功能。在植物的长期进化过程中,通过改变叶绿体膜脂的组分来适应环境是植物适应逆境胁迫的一条重要途径,而其中半乳糖脂起到了重要作用。低氮胁迫诱导植物叶片膜脂组分产生变化,但是不同品种植株耐低氮胁迫的能力和其膜脂合成能力是否有关以及是否可以通过调控膜脂合成能力来提高植物耐低氮能力还不清楚。本实验的主要结果如下:1.以‘长旱58’小麦品种为试验材料,在大田环境下研究了灌浆期低氮胁迫下旗叶叶片衰老和膜脂主要组分变化的关系,结果表明低氮胁迫下旗叶叶片的净光合速率、叶绿素和类胡萝卜素含量、总氮含量大幅下降,淀粉和可溶性糖含量显著性增加。对叶片中的半乳糖脂和磷脂(phospholipid,PL)的含量进行分析,发现低氮胁迫对小麦叶片中半乳糖脂和磷脂的合成产生了一定程度的抑制作用,... 

【文章来源】:西北农林科技大学陕西省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:77 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

叶片膜脂组成变化与耐低氮胁迫的关系


MGDG和DGDG的结构图(Petroutsosetal.2014)

结构图,结构图,半乳糖,甘油酯


图 1-2 SQDG 和 PG 的结构图(Mizusawa and Wada, 2012)Fig.1-2 Structure of SQDG and PG 1-3 拟南芥中半乳糖酯的结构及其合成。(Shimojima and Ohta, 20甘油酯;UDP-Gal,UDP-半乳糖。(1)MGDG 合成酶(MGD1,

结构图,结构图,半乳糖,拟南芥


图 1-1 MGDG 和 DGDG 的结构图 (Petroutsos et al. 2014)Fig.1-1 Structure of MGDG and DGDG图 1-2 SQDG 和 PG 的结构图(Mizusawa and Wada, 2012)Fig.1-2 Structure of SQDG and PG

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]大豆对低氮胁迫的形态和生理学响应及介导低氮胁迫miRNA的鉴定[D]. 王业建.中南大学 2013

硕士论文
[1]不同氮效率油菜氮吸收及生理性状差异[D]. 杨洪波.西北农林科技大学 2016
[2]干旱胁迫下氮素对玉米叶片衰老和叶片碳氮平衡的影响[D]. 熊炳霖.中国科学院研究生院(教育部水土保持与生态环境研究中心) 2016
[3]不同抗性玉米品种苗期干旱及复水过程中的生理响应[D]. 曹丹.中国科学院研究生院(教育部水土保持与生态环境研究中心) 2015
[4]超表达单半乳糖甘油二酯合成酶基因OsMGD提高烟草耐多种逆境的能力[D]. 史中惠.西北农林科技大学 2013
[5]施氮量对小麦氮素代谢及籽粒谷蛋白大聚合体粒度分布的调节效应[D]. 王广昌.山东农业大学 2010
[6]类囊体膜脂不饱和度对番茄耐盐性的影响[D]. 杨秀梅.山东农业大学 2008



本文编号:3564332

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