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高温抑制菊花腋芽生长的机制研究
 
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摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1. Introduction第11-19页
    1.1. Background and significance第11-12页
    1.2. Research status and analysis第12-19页
2. Morpho-physiological integrators, transcriptome and coexpression network analyses signify the novelmolecular signatures associated with axillary bud outgrowth in Chrysanthemum morifolium 'Jinba'第19-63页
    2.1. Abstract第19页
    2.2. Introduction第19-23页
    2.3. Material and methods第23-33页
        2.3.1. Plant material and growth conditions第23页
        2.3.2. Sampling procedure第23-26页
        2.3.3. Morphological Parameters第26页
        2.3.4. Gas exchange and photosynthetic pigments第26-27页
        2.3.5. Physiological indices第27-30页
        2.3.6. Stomatal Density第30页
        2.3.7. Microscopic documentation of axillary buds under different temperature regimes Paraffin sectioning第30页
        2.3.8. Transmission electron microscopy第30-31页
        2.3.9. Measurement of Sucrose concentration第31页
        2.3.10. RNA-seq library preparation and sequencing第31-32页
        2.3.11. Gene ontology and pathway enrichment analysis第32页
        2.3.12. Weighted genes coexpression network analysis第32-33页
    2.4. Results第33-59页
        2.4.1. Morphological indicators of high temperature第33-35页
        2.4.2 Temperature indirectly affects bud kinetics via leaf第35-37页
        2.4.3. Gas exchange and photosynthetic pigments第37-39页
        2.4.4. Physiological responses of leaf against temperature第39-41页
        2.4.5. Ultra-structural leaf and bud attributes as influenced by temperature variation第41-43页
        2.4.6. Temperature causes differential bud outgrowth and sugar distribution along bud positions第43-44页
        2.4.7. Transcriptome analysis of buds at different positions第44-45页
        2.4.8. Transcriptomic comparison revealed dynamic relationships among bud stages第45-46页
        2.4.9. Differential gene expression during bud outgrowth第46-48页
        2.4.10. Differentially expressed gene sets between 25 oC and 35 oC at different bud positions第48-52页
        2.4.11. Hormonal networks are also involved in temperature sensing for bud kinetics第52-54页
        2.4.12. Identification of coexpressed gene modules for selected morphological leaf and bud traits第54-55页
        2.4.13. qRT-PCR of candidate hormonal and molecular regulators of bud outgrowth supports the transcriptomic analysis.第55-59页
    2.5. Discussion第59-63页
3. Tertiary axillary buds in secondary decapitation do clearly mind the change in temperature第63-85页
    3.1. Abstract第63页
    3.2. Introduction第63-66页
    3.3. Materials and Methods第66-68页
        3.3.1. Plant material and growth conditions第66页
        3.3.2. Experimental Plan第66-67页
        3.3.3. Microscopic documentation of axillary buds under different temperature regimes第67-68页
    3.4. Results第68-79页
        3.4.1. Suitably normal temperature gives more axillary bud outgrowth第68-70页
        3.4.2. High temperature positively regulates DgBRCl and CmDRMl expression第70-72页
        3.4.3. Elevated temperature promotes auxin transport gene DgPIN1 expression and suppresses auxinsignalling gene CmAXR1 expression第72-73页
        3.4.4. Normal temperature promotes cytokinin synthesis gene DgIPT3 expression in buds第73-74页
        3.4.5. Increase in temperature promotes strigolactone biosynthesis and signalling第74-75页
        3.4.6. ABA signaling in buds was stimulated by high temperature第75-76页
        3.4.7. Temperature plays a complex role in sucrose transport and accumulation in the axillary buds第76-78页
        3.4.8. Temperature differences modify leaf and bud characteristics for secondary shoots第78-79页
    3.5. Discussion第79-84页
        3.5.1. Temperature makes a complex sucrose homeostasis第79-81页
        3.5.2. High temperature excites branching inhibitors第81页
        3.5.3. Temperature makes a way to arrest bud burst through hormonal network第81-84页
    3.6. Conclusions第84-85页
4. Sucrose modulates bud outgrowth status by integrating with key hormonal regulatory network inChrysanthemum morifolium 'Jinba'第85-115页
    4.1. Abstract第85页
    4.2. Introduction第85-89页
    4.3. Materials and Methods第89-91页
        4.3.1. Plant material and growth conditions第89页
        4.3.2. Physiological indices第89页
        4.3.3. Microscopic documentation of axillary buds under the three sucrose levels第89-90页
            4.3.4.The split-plate experiment第90页
        4.3.5. Quantification of gene expression第90-91页
        4.3.6. Cytokinin content analysis第91页
    4.4. Results第91-107页
        4.4.1. Suitable sucrose concentrations promote bud outgrowth第91-92页
        4.4.2. Relative sucrose concentrations behave differently in bud control第92-95页
        4.4.3. Strange morphological appearances of axillary buds in plants under higher sucrose concentrations第95-97页
        4.4.4. Higher sucrose concentrations trigger abnormal growth patterns of buds第97-98页
        4.4.5. Sucrose influences the leaf shape and color第98-99页
        4.4.6. Design of RNA-seq experiments and transcriptomic changes induced by sucrose第99-100页
        4.4.7. Weighted co-expression network construction and key modules identification第100-102页
        4.4.8. Sucrose negatively regulates DgBRC1 and CmDRM1 expression第102-103页
        4.4.9. Sucrose promotes auxin transport gene DgPIN1 expression and suppresses auxin signalling geneCmAXR1 expression第103-104页
        4.4.10. Sucrose promotes cytokinin synthesis gene DgIPT3 expression in buds第104-106页
        4.4.11. Sucrose promotes strigolactone biosynthesis gene expression and suppresses strigolactone signallinggene DgMAX2expression第106页
        4.4.12. ABA signaling in buds was repressed by sucrose treatment第106-107页
        4.4.13. Sucrose promotes Cytokinin accumulation in the bud第107页
    4.5. Discussion第107-113页
        4.5.1. Sucrose regulates bud growth status第107-110页
        4.5.2. Sucrose integrates with key hormonal mechanism to regulate bud release and outgrowth第110-113页
    4.6. Conclusions第113-115页
5. Conclusions and perspective第115-117页
6. The characteristics and innovations of the research第117-119页
References第119-131页
Personal CV第131-133页
导师简介第133-135页
Achievements第135-137页
Acknowledgement第137页

 
 
论文编号BS4398626,这篇论文共137
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