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蚕豆类水孔蛋白基因的克隆、表达分析及其在气孔运动中的作用

中文摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-9页
缩写词第9-11页
第一章 水孔蛋白的研究进展第11-24页
 1.1 水孔蛋白的发现和分布第11-12页
 1.2 水孔蛋白的结构第12-13页
 1.3 水孔蛋白的分类第13-17页
  1.3.1 动物中水孔蛋白的分类第13-14页
  1.3.2 植物中的水孔蛋白(以拟南芥为例)第14-17页
 1.4 植物水孔蛋白的作用第17-19页
 1.5 植物水孔蛋白活性的调节第19-21页
  1.5.1 基因水平的调节第19页
  1.5.2 时空表达调节第19-20页
  1.5.3 翻译后水平的调节第20页
  1.5.4 亚基之间的相互作用第20页
  1.5.5 其它调节机制第20-21页
 1.6 ABA与水孔蛋白第21-22页
  1.6.1 ABA调节植物对水分胁迫的响应第21-22页
 1.7 气孔运动与水孔蛋白第22页
  1.7.1 保卫细胞中存在水孔蛋白第22页
 1.8 选题意义及其依据第22-24页
第二章 蚕豆保卫细胞水孔蛋白基因VfPIP1的克隆及其表达特性研究第24-59页
 2.1 实验材料与方法第24-38页
  2.1.1 实验材料第24页
  2.1.2 主要仪器和常用试剂第24页
  2.1.3 所需试剂第24-26页
  2.1.4 试验方法第26-38页
 2.2 实验结果与分析第38-56页
  2.2.1 蚕豆VfPIP1基因EST的克隆第38-39页
  2.2.2 蚕豆叶片表皮VfPIP1的全长cDNA克隆第39-45页
  2.2.3 蚕豆叶片表皮VfPIP1的序列特性第45-48页
  2.2.4 VfPIP1表达的器官特异性分析第48-49页
  2.2.5 VfPOP1表达的组织定位分析第49页
  2.2.6 蚕豆叶片表皮其它水孔蛋白的发现第49-56页
 2.3 讨论第56-59页
  2.3.1 VfPIP1届于PIP1亚家族成员第56-57页
  2.3.2 VfPIP1可能介导了保卫细胞的水分跨膜运输第57页
  2.3.3 VfPIP1可能参与了植物水分平衡的调节第57-58页
  2.3.4 保卫细胞中可能存在多种水孔蛋白第58-59页
第三章 蚕豆保卫细胞类水孔蛋白VfPIP1的功能研究第59-80页
 3.1 材料和方法第59-67页
  3.1.1 实验材料第59-60页
  3.1.2 主要仪器和常用试剂第60页
  3.1.3 常用培养基第60-61页
  3.1.4 实验方法第61-67页
 3.2 结果和分析第67-76页
  3.2.1 过表达VfPIP1载体的构建第67-68页
  3.2.2 重组质粒对农杆菌的转化及农杆菌对拟南芥的转化第68页
  3.2.3 拟南芥T1代阳性植株的Kan抗性筛选第68-69页
  3.2.4 拟南芥T1代阳性植株的基因组鉴定第69页
  3.2.5 拟南芥T2代阳性植株中VfPIP1的mRNA表达鉴定第69-70页
  3.2.6 转基因拟南芥苗的表型分析第70-71页
  3.2.7 转基因拟南芥苗的抗旱性分析第71-72页
  3.2.8 转基因拟南芥降低了蒸腾速率第72-73页
  3.2.9 VfPIP1基因对拟南芥气孔运动的影响第73-76页
 3.3 讨论第76-80页
  3.3.1 VfPIP1参与了气孔运动的调控第76-77页
  3.3.2 VfPIP1在根的生长发育中起着重要作用第77页
  3.3.3VfPIP1可维持蚕豆在水分缺乏条件下的水分平衡第77-78页
  3.3.4 VfPIP1促进了转基因植物的生长第78-80页
结论第80-81页
参考文献第81-89页
致谢第89-90页
个人简介第90页

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