导读:本文包含了积累与代谢论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:暗纹东方鲀,铜,积累,氧化应激
积累与代谢论文文献综述
王涛,王玮,陈同庆,夏小雨,缪金晗[1](2019)在《急性铜胁迫对暗纹东方鲀组织铜积累、氧化应激、消化酶、组织病变及脂代谢相关基因表达的影响》一文中研究指出通过96 h急性毒性实验研究水体铜暴露对暗纹东方鲀(Takifugu fasciatus)生理生化及脂代谢相关基因表达的影响。实验设置对照组、0.1 mg/L和0.2 mg/L (96-h LC_(50)) 3个铜处理组。结果表明,铜在暗纹东方鲀肝、肌肉和全鱼中的积累量随着处理浓度的提高而提高。同等浓度处理下,铜的积累量为肝脏>全鱼>肌肉。随着铜处理浓度的提高,肝脏中丙二醛(MDA)含量及抗氧化酶活性[谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX),总超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)]显着上升。急性铜暴露诱发肝脏血细胞沉积以及血窦扩张的症状。在鳃中,诱发上皮细胞增生,顶部棒状以及产生动脉瘤等症状。急性铜胁迫后,暗纹东方鲀肠道中的淀粉酶活性显着上升,但脂肪酶活性显着下降。在肝脏中,随着处理浓度的提高,淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶活性显着降低。在0.1 mg/L处理组,脂肪合成相关基因(G6PD、6PGD、LPL、Fas和Acc)的表达量最高。但在0.2mg/L处理组中,脂肪分解相关基因(HSL和CPT1)的表达最高。急性铜胁迫后对转运因子PPARα的影响不显著,但转运因子PPARγ的表达量显著上升。本实验表明铜对暗纹东方鲀生理生化指标及脂代谢相关基因的表达均产生显著影响,本研究为暗纹东方鲀养殖过程中铜的合理使用提供有益的指导价值,也为生产中更好地监控重金属污染提供一定的技术指标参考。(本文来源于《中国水产科学》期刊2019年06期)
栾爱萍,贺军虎,陈业渊,赵小青[2](2019)在《‘红菠萝’熟期转色前后果皮代谢物积累差异分析》一文中研究指出‘红菠萝’是鲜食菠萝中兼具观赏价值的特色种质,果皮红色,肉质可口。随着‘红菠萝’果实的成熟,其果皮由红色转变为黄白色,严重影响其商品价值。研究‘红菠萝’果实熟期转色前后果皮中代谢物积累差异,旨在解析其果实熟期转色(褪红)的物质基础,为菠萝外观品质改良及调控提供理论依据。‘红菠萝’果实采自中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所凤梨种质资源圃,选取株形大小一致自然开花结实的‘红菠萝’果实(果皮红色和黄白色),分别取其果皮放入液氮冷冻后,置于–80℃超低温冰箱中保存备用。采用UPLC–MS/MS方法对果实熟期转色前后果皮中代谢物组成和含量进行测定。在‘红菠萝’果皮中共检测到106种黄酮类物质、55种有机酸及其衍生物、32种萜类、30种氨基酸、28种奎宁酸及其衍生物、18种糖类、14种维生素类、11种花青素类物质。通过差异代谢物筛选发现,转色前后果皮中差异积累的代谢物有36种,有29种代谢物在转色后(黄白色)果皮中积累量显着降低,包括7种黄酮类代谢物(3,7–二氧–甲基槲皮素、紫云英苷、橙皮素5–O–葡萄糖苷、异槲皮甙、绣线菊甙、异鼠李素O–乙酰己糖苷、槲皮素3–O–芸香糖苷),6种有机酸及其衍生物(L–苹果酸、壬二酸、γ–氨基丁酸、甲基丙二酸、琥珀酸、木糖酸),4种奎宁酸及其衍生物(绿原酸、1–O–阿魏酰奎宁酸、3-O–对–香豆酰奎尼酸、新绿原酸),2种氨基酸衍生物(3–羟基–3–甲基谷氨酸、N–乙酰–L–谷氨酰胺),2种糖类(DL–阿拉伯糖、D-(+)–无水葡萄糖),8种其他代谢物(矢车菊素、抗坏血酸、阿魏酸、异阿魏酸、9,10–环氧十八碳二烯酸、鸟苷、肌醇、2,5–二羟基苯甲酸O–己糖苷)。同时,有7种代谢物积累浓度显着增加(葡萄糖酸、芥子酸吡喃葡萄糖苷、D-(+)–蔗糖、L–丙氨酸、天门冬氨酸二葡糖苷、葡萄糖醛酸、东莨菪内酯)。通过差异代谢物的时期特异性筛选发现,绿原酸是转色前红色果皮中特有代谢物,东莨菪内酯是转色后黄白色果皮中特有代谢物。对‘红菠萝’果皮熟期转色前后差异代谢物进行富集分析,结果显示,差异代谢物主要富集在类黄酮生物合成(Flavonoid biosynthesis)通路(Pathway ID:ko00941)中,而该通路下游与花青素合成相关。在黄白色果皮阶段矢车菊素积累量显着降低。以上结果初步表明类黄酮生物合成途径下游的花青素代谢通路是影响熟期转色的关键代谢通路;矢车菊素很可能是导致熟期褪红的关键代谢物。关于‘红菠萝’果皮颜色变化机制及其调控还有待进一步研究。(本文来源于《中国园艺学会2019年学术年会暨成立90周年纪念大会论文摘要集》期刊2019-10-21)
冯雨晴,李亚飞,史宏志[3](2019)在《叶面喷施丙叁醇对烟叶碳氮代谢及硝酸盐积累的影响》一文中研究指出【目的】探索丙叁醇对白肋烟碳氮代谢及其硝酸盐积累的调控机理,建立新的白肋烟增效减害调控技术。【方法】以白肋烟品种TN90和TN86为材料,设置不同丙叁醇浓度试验,并在确定丙叁醇最佳适宜浓度的基础上,设置高氮和低氮两个处理,研究丙叁醇对烟叶生物量积累、氮代谢关键酶活性、主要碳氮化合物含量及相关基因表达情况的影响。【结果】1)在高氮和低氮水平下,喷施丙叁醇15 d后,烟叶生物量分别增加10.20%和13.36%,氮素积累量和氮素利用效率分别增加10.21%、3.15%、6.81%和3.11%,烟叶总糖和还原糖含量分别升高了25.15%、32.84%、47.76%和44.57%,但7 d后烟叶硝酸盐含量下降了53.22%和59.67%;2)低氮水平下喷施丙叁醇烟叶色素、可溶性蛋白质和两糖含量与高氮条件下不喷施丙叁醇结果相近;3)基因表达分析表明,喷施丙叁醇显着促进了光反应途径、碳固定途径、蔗糖合成和氮代谢途径关键基因的表达,与对照相比,基因CP12-2、PPC16和NPF7.3的表达量增加0.5倍多。【结论】丙叁醇能够提高烟叶碳氮代谢能力和氮素利用效率,提高烟叶碳水化合物含量和降低烟叶硝酸盐积累量,减氮配合喷施丙叁醇是降低烟叶硝酸盐积累的有效途径。(本文来源于《中国烟草学报》期刊2019年05期)
党科,宫香伟,陈光华,赵冠,刘龙[4](2019)在《糜子绿豆带状种植下糜子的氮素积累、代谢及产量变化》一文中研究指出禾豆间作是一种高效的生态种植模式,为明确糜子-绿豆合理间套作种植模式下糜子对养分高效利用的机制,于2017—2018年在榆林小杂粮综合试验示范站,以单作糜子(SP)为对照,设糜子(P)-绿豆(M)4种间作模式[2∶2(2P2M)、4∶2 (4P2M)、4∶4 (4P4M)、2∶4 (2P4M)],分析糜子开花期和成熟期不同器官干物质积累、氮素含量及植株氮积累量,以期探讨叶片和根系氮素代谢的变化规律,进一步挖掘不同间作模式对糜子产量及其构成因素的调控效应。结果表明,糜子-绿豆间作可显着增加糜子开花期根系、茎秆、叶片和鞘的氮素含量,使成熟期穗的氮含量比单作增加10.9%~15.9%;间作有利于促进糜子器官的生长发育,与单作相比,间作模式下糜子成熟期干物质积累量两年试验平均提高11.6%~32.1%,植株氮素积累量增加12.8%~36.9%,其中糜子叶片和茎秆的氮素转运量分别比单作增加51.7%~78.9%和24.1%~55.6%,叶片对于穗的氮素贡献率增加40.6%~66.9%。糜子-绿豆间作模式可显着调节糜子旗叶和根系的氮素代谢,硝酸还原酶活性、谷氨酰胺合酶活性、可溶性蛋白含量及游离氨基酸含量均有不同程度的增加,2P4M处理下达到最大值。植株生理代谢、氮素营养的合理调控显着改善了糜子产量及其构成因素,产量表现为2P4M>4P4M>2P2M>4P2M>SP。综上所述,糜子-绿豆间作模式可促进糜子生育后期的氮素积累、转运及氮素代谢,延缓了植株的衰老,提高糜子产量,表现出明显的间作优势。本试验条件下,2P4M是陕北地区糜子-绿豆最佳的间作配比。(本文来源于《作物学报》期刊2019年12期)
何佳丽,周江涛,吕德国[5](2019)在《镉胁迫对山定子幼苗生长、镉积累及活性氧代谢的影响》一文中研究指出以当年生山定子(Malus baccata Borkh.)幼苗为试材,采用水培法,研究了50μmol·L~(-1)的Cd胁迫处理10 d和20 d对山定子幼苗生长、Cd积累及活性氧代谢的影响,以期为山定子耐Cd生理机制的研究提供参考。结果表明:Cd胁迫显着抑制了山定子幼苗的生长发育,且随胁迫时间的延长抑制作用加剧。山定子根系Cd含量、富集总量以及生物富集系数(BCF)均大于茎和叶片,表明Cd主要在根中积累。Cd胁迫明显提高了各组织超氧阴离子(O■)、过氧化氢(H_2O_2)、丙二醛(MDA)、游离脯氨酸、可溶性酚和抗坏血酸含量。(本文来源于《北方园艺》期刊2019年16期)
王世明[6](2019)在《施氮量影响葡萄幼苗碳水化合物的积累和代谢》一文中研究指出据《北方园艺》2019年第14期《施氮量对葡萄幼苗叶片蔗糖和淀粉代谢的影响》(作者杨湘等)报道,以1年生维多利亚葡萄幼苗为试材,采用温室盆栽试验,设置4个不同施氮量(按每盆纯氮计)处理,即0 mg(CK)、150 mg(T1)、300 mg(T2)和450 mg(T3)),研究了氮肥施用量对葡萄幼苗叶片蔗糖和淀粉含量及其代谢相关酶活性的影响。结果表明,施用氮肥能显着提高叶片蔗糖和淀粉含量,显着提高叶片蔗糖磷酸合成酶(SPS)和蔗糖合成酶合成方向(SSs)活性,各处(本文来源于《中国果业信息》期刊2019年08期)
叶红霞,吕律,王同林,海睿,汪炳良[7](2019)在《不同变种甜瓜糖分积累及蔗糖代谢酶活性动态变化》一文中研究指出为了解不同类型甜瓜糖分积累及糖代谢特点,选用厚皮甜瓜品种X228、普通甜瓜品种B154及越瓜品种H227为材料,定期取样测定果实成熟过程中的葡萄糖、果糖、蔗糖含量和蔗糖代谢相关酶活性,研究不同变种甜瓜果实发育过程中糖分积累及相关酶动态变化差异。结果表明,授粉15 d至果实成熟期间,3个甜瓜品种的果实葡萄糖与果糖含量的变化均较小,品种间差异不显着。3个甜瓜品种果实蔗糖含量存在显着性差异,其中H227果实几乎无蔗糖积累,葡萄糖和果糖是果实的主要糖组分;B154和X228果实蔗糖含量随着果实发育而快速增加,蔗糖积累存在明显的转折点,蔗糖是B154和X228这2个品种成熟果实中最主要的糖组分,且果实蔗糖含量提高的同时蔗糖磷酸合成酶(SPS)活性上升、酸性转化酶(AI)活性降低,蔗糖合成酶(SS)合成方向的活性与蔗糖含量关系不显着。根据蔗糖含量的差异,可将甜瓜分为蔗糖积累型和低蔗糖积累型两类,前者果实蔗糖含量的上升被认为是SPS活性上升与转化酶(特别是AI)活性下降共同作用的结果,后者果实内极低的蔗糖含量被认为是SPS活性较低导致的。本研究结果为甜瓜种质资源创新利用和甜瓜果实糖分积累调控研究奠定了理论基础。(本文来源于《核农学报》期刊2019年10期)
王茗宇,付玉芹,尹婷,李全亮,纪海训[8](2019)在《镉胁迫对灵芝菌丝体生长及代谢产物积累的影响》一文中研究指出目的研究镉(Cd)胁迫对灵芝菌丝生长及代谢产物积累的影响,探讨Cd胁迫影响生长和代谢产物积累的机制,为灵芝生产栽培过程中控制Cd元素提供依据。方法在Cd质量浓度分别为0、0.5、1.0、4.0、10.0、40.0 mg/L下培养灵芝菌丝体,对其生物量积累、胞内活性氧(ROS)水平、膜氧化损伤、抗氧化酶活性及ROS调控相关酶表达量进行分析。结果 Cd质量浓度达到4.0 mg/L时,抑制菌丝生长;胞内ROS水平、H2O2及丙二醛(MDA)含量显着上升,分别提升了76%、46%、325%,且随着Cd质量浓度的增加呈上升趋势;NADPH氧化酶基因(NOXA)、超氧化物歧化酶基因(SOD1,SOD4)、过氧化氢酶基因(CAT)表达量显着上调。Cd质量浓度达到10.0mg/L时抑制效果显着,菌落生长直径及发酵菌丝干质量抑制率分别为26.15%、32.78%,灵芝总叁萜抑制率为33.7%,对总蛋白合成的抑制率为30.3%,对多糖抑制不显着。Cd质量浓度达到40.0 mg/L时,抗坏血酸过氧化物酶基因(APX)及谷胱甘肽过氧化物酶基因(GPX)表达量显着上调。随着Cd质量浓度的增加,SOD、CAT、APX、GPX酶活性都呈先上升后下降趋势,Cd质量浓度达到1.0mg/L时,GPX酶活性下降,APX酶活性上升显着。外源添加diphenyleneiodonium chloride(DPI)、N-乙酰-L-半胱氨酸(NAC)、维生素C(VC)对Cd胁迫灵芝胞内清除ROS水平及降低MDA含量作用显着。结论 Cd胁迫造成灵芝菌丝产量及代谢物积累下降,可能是由于Cd离子抑制GPX酶活性下降,造成H2O2积累,引起ROS水平上升及膜氧化损伤,抑制菌丝生长及代谢产物积累,同时调控NOXA基因表达量上调,造成抗氧化酶活性及表达量上升来提高机体对活性氧的清除。因此在灵芝的生产过程中要控制Cd元素质量浓度小于1 mg/L。(本文来源于《中草药》期刊2019年14期)
牛俊奇,苗小荣,王道波,黄维,杨丽涛[9](2019)在《高、低糖甘蔗品种伸长期糖分积累特征及代谢相关酶活性分析》一文中研究指出为了探究高、低糖甘蔗品种伸长期蔗糖代谢相关酶与糖分积累的相关性,采用桶栽试验,对甘蔗高糖(GT35)和低糖(B8)品种伸长期不同成熟度的叶和茎中的蔗糖合成方向和分解方向酶的酶活性、蔗糖、葡萄糖和果糖含量进行分析。结果表明,2个品种叶中蔗糖和己糖含量与NI酶活性呈显着正相关,茎中蔗糖含量与SPS和CIN酶活性呈显着正相关,与SS-c、SAI和NI酶活性呈显着负相关。GT35在成熟茎和老茎中蔗糖含量显着高于B8,己糖含量则显着低于B8。GT35中酶活性显着高于低糖B8的酶有成熟叶中的SPS、SS-c和SAI,老叶中的SPS、SS-c、NI和CIN,幼叶中的SS-s和NI,成熟茎中的SPS和CIN,老茎中的SPS、SS-s和CIN以及幼茎中的SS-c和CIN。B8中酶活性显着高于GT35的酶有幼叶中的SS-c、SAI和CIN,成熟叶中的SAI和CIN,老叶中的SAI和SS-s,幼茎中的SAI、SS-s和NI,成熟茎中的SS-s、SS-c和SAI,老茎中的NI。基于以上结果,认为叶中高SPS和NI酶活性,茎中SPS和CIN酶活性高,SAI、SS-c和NI酶活性低,可能是调节伸长期高糖甘蔗品种茎中蔗糖积累的重要因素。(本文来源于《江苏农业学报》期刊2019年03期)
杨磊,樊丁宇,靳娟,徐叶挺,周晓明[10](2019)在《环剥对灰枣果实中糖积累及蔗糖代谢相关酶活性的影响》一文中研究指出【目的】研究环剥后枣果实发育过程中糖分含量的变化与蔗糖代谢相关酶活性之间的关系,为改善枣果实品质提供理论依据。【方法】以5a生灰枣为对象,测定环剥后果实发育过程中糖分含量的变化和蔗糖代谢相关酶活性。【结果】(1)灰枣环剥和对照的果实在整个发育过程中,果糖、葡萄糖和蔗糖的含量变化基本一致,其积累随着果实的发育总体呈上升趋势。环剥明显提高了灰枣果实果糖、葡萄糖和果实发育后期的蔗糖含量。果实成熟期蔗糖显着高于果糖和葡萄糖的含量,灰枣果实以积累蔗糖为主。(2)环剥有助于提高环剥口愈合前(7月15日)果实内中性转化酶、蔗糖磷酸合成酶、蔗糖合成酶的活性。果实全红期至实成熟,环剥处理果实的蔗糖合成酶合成方向(SSs)活性显着高于对照,是环剥处理果实蔗糖含量高于对照的主要原因。【结论】环剥有利于果实果糖、葡萄糖和蔗糖的积累,SSs活性对环剥处理果实的蔗糖代谢起主要调节作用。(本文来源于《新疆农业科学》期刊2019年07期)
积累与代谢论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
‘红菠萝’是鲜食菠萝中兼具观赏价值的特色种质,果皮红色,肉质可口。随着‘红菠萝’果实的成熟,其果皮由红色转变为黄白色,严重影响其商品价值。研究‘红菠萝’果实熟期转色前后果皮中代谢物积累差异,旨在解析其果实熟期转色(褪红)的物质基础,为菠萝外观品质改良及调控提供理论依据。‘红菠萝’果实采自中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所凤梨种质资源圃,选取株形大小一致自然开花结实的‘红菠萝’果实(果皮红色和黄白色),分别取其果皮放入液氮冷冻后,置于–80℃超低温冰箱中保存备用。采用UPLC–MS/MS方法对果实熟期转色前后果皮中代谢物组成和含量进行测定。在‘红菠萝’果皮中共检测到106种黄酮类物质、55种有机酸及其衍生物、32种萜类、30种氨基酸、28种奎宁酸及其衍生物、18种糖类、14种维生素类、11种花青素类物质。通过差异代谢物筛选发现,转色前后果皮中差异积累的代谢物有36种,有29种代谢物在转色后(黄白色)果皮中积累量显着降低,包括7种黄酮类代谢物(3,7–二氧–甲基槲皮素、紫云英苷、橙皮素5–O–葡萄糖苷、异槲皮甙、绣线菊甙、异鼠李素O–乙酰己糖苷、槲皮素3–O–芸香糖苷),6种有机酸及其衍生物(L–苹果酸、壬二酸、γ–氨基丁酸、甲基丙二酸、琥珀酸、木糖酸),4种奎宁酸及其衍生物(绿原酸、1–O–阿魏酰奎宁酸、3-O–对–香豆酰奎尼酸、新绿原酸),2种氨基酸衍生物(3–羟基–3–甲基谷氨酸、N–乙酰–L–谷氨酰胺),2种糖类(DL–阿拉伯糖、D-(+)–无水葡萄糖),8种其他代谢物(矢车菊素、抗坏血酸、阿魏酸、异阿魏酸、9,10–环氧十八碳二烯酸、鸟苷、肌醇、2,5–二羟基苯甲酸O–己糖苷)。同时,有7种代谢物积累浓度显着增加(葡萄糖酸、芥子酸吡喃葡萄糖苷、D-(+)–蔗糖、L–丙氨酸、天门冬氨酸二葡糖苷、葡萄糖醛酸、东莨菪内酯)。通过差异代谢物的时期特异性筛选发现,绿原酸是转色前红色果皮中特有代谢物,东莨菪内酯是转色后黄白色果皮中特有代谢物。对‘红菠萝’果皮熟期转色前后差异代谢物进行富集分析,结果显示,差异代谢物主要富集在类黄酮生物合成(Flavonoid biosynthesis)通路(Pathway ID:ko00941)中,而该通路下游与花青素合成相关。在黄白色果皮阶段矢车菊素积累量显着降低。以上结果初步表明类黄酮生物合成途径下游的花青素代谢通路是影响熟期转色的关键代谢通路;矢车菊素很可能是导致熟期褪红的关键代谢物。关于‘红菠萝’果皮颜色变化机制及其调控还有待进一步研究。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
积累与代谢论文参考文献
[1].王涛,王玮,陈同庆,夏小雨,缪金晗.急性铜胁迫对暗纹东方鲀组织铜积累、氧化应激、消化酶、组织病变及脂代谢相关基因表达的影响[J].中国水产科学.2019
[2].栾爱萍,贺军虎,陈业渊,赵小青.‘红菠萝’熟期转色前后果皮代谢物积累差异分析[C].中国园艺学会2019年学术年会暨成立90周年纪念大会论文摘要集.2019
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