摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
缩略词表 | 第10-11页 |
1. 前言 | 第11-22页 |
1.1 淹水胁迫对玉米生产的重要影响 | 第11-13页 |
1.1.1 淹水胁迫对玉米生长发育的影响 | 第11-12页 |
1.1.2 玉米在淹水胁迫下形态学和生理代谢水平上的变化 | 第12-13页 |
1.2 玉米耐渍性的遗传研究 | 第13-14页 |
1.3 转录因子参与淹水胁迫的应答调节 | 第14-15页 |
1.4 miRNA | 第15-18页 |
1.4.1 miRNA的生物合成与作用机理 | 第15-16页 |
1.4.2 miRNA与植物的生长发育 | 第16-17页 |
1.4.3 miRNA与非生物胁迫 | 第17-18页 |
1.4.4 miRNA与淹水胁迫 | 第18页 |
1.5 植物miR528的研究进展 | 第18-20页 |
1.6 关联分析在科学研究中的运用 | 第20-21页 |
1.7 研究内容及目的意义 | 第21-22页 |
2. 材料与方法 | 第22-28页 |
2.1 研究材料 | 第22页 |
2.2 研究方法 | 第22-28页 |
2.2.1 低氧胁迫模拟淹水胁迫 | 第22-23页 |
2.2.2 激素和非生物胁迫处理条件 | 第23页 |
2.2.3 玉米zma-miR528的表达分析 | 第23-24页 |
2.2.4 zma-miR528启动子区的克隆 | 第24-26页 |
2.2.5 关联分析 | 第26页 |
2.2.6 顺式作用元件的预测 | 第26页 |
2.2.7 酵母单杂交试验 | 第26-28页 |
3 结果与分析 | 第28-41页 |
3.1 zma-miR528响应多种逆境胁迫 | 第28-29页 |
3.2 玉米自交系zma-miR528启动子特性 | 第29-31页 |
3.3 zma-miR528淹水胁迫下的表达 | 第31-33页 |
3.4 启动子多态性的关联分析 | 第33-36页 |
3.5 顺式作用元件的预测 | 第36-37页 |
3.6 酵母单杂交筛选正反式作用因子 | 第37-38页 |
3.7 zma-miR528的功能验证 | 第38-41页 |
4. 讨论 | 第41-45页 |
4.1 zma-miR528响应逆境胁迫 | 第41-42页 |
4.2 显著关联位点内顺式作用元件与zma-miR528的关系 | 第42-43页 |
4.3 zma-miR528响应淹水胁迫的表达模式 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-57页 |
附录 | 第57-80页 |
附表1 玉米自交系材料的基本信息 | 第57-60页 |
附表2 zma-miR528a启动子序列的多态性 | 第60-67页 |
附表3 zma-miR528b启动子序列的多态性 | 第67-72页 |
附录4 玉米总DNA的小量提取(CTAB法) | 第72-73页 |
附录5 植物总RNA的提取 | 第73页 |
附录6 植物总RNA的纯化 | 第73页 |
附录7 一般RNA的反转录 | 第73-74页 |
附录8 茎环实时荧光定量PCR(SL-qPCR) | 第74-75页 |
附录9 酵母单杂交试验 | 第75-80页 |
附录9.1 载体的构建 | 第75-76页 |
附录9.2 酵母感受态菌体的制备 | 第76页 |
附录9.3 Li-AC法转化酵母 | 第76页 |
附录9.4 AbA~r本底浓度的检测 | 第76-77页 |
附录9.5 构建cDNA文库 | 第77-80页 |
致谢 | 第80页 |