中文摘要 | 第1-8页 |
英文摘要 | 第8-10页 |
缩写表 | 第10-11页 |
1. 文献综述 | 第11-27页 |
·引言 | 第11-12页 |
·干旱胁迫对植物生长的影响 | 第12页 |
·植物抗旱的分子生物学机制 | 第12-16页 |
·水分胁迫信号的感知与识别 | 第13-14页 |
·干旱信号的胞内转导 | 第14页 |
·干旱胁迫的反应 | 第14-16页 |
·G 蛋白介导的干旱胁迫信号的转导途径 | 第16-21页 |
·G 蛋白概述 | 第16-17页 |
·异三聚体G 蛋白的结构及作用机制 | 第17-19页 |
·植物中的异三聚体G 蛋白 | 第19-20页 |
·G 蛋白在植物信号转导中的研究进展 | 第20-21页 |
·ATHK1 与植物的渗透感受器 | 第21-23页 |
·AtRACK1 蛋白与植物干旱胁迫信号的转导 | 第23-26页 |
·RACK1 蛋白 | 第23-24页 |
·植物中的RACK1 蛋白 | 第24-26页 |
·研究目标 | 第26-27页 |
2. 材料与方法 | 第27-33页 |
·试验材料 | 第27-28页 |
·植物材料 | 第27页 |
·各种酶及试剂 | 第27-28页 |
·植物培养材料 | 第28页 |
·试验主要仪器 | 第28页 |
·试验方法 | 第28-31页 |
·土壤栽培试验 | 第28-29页 |
·纯合单突变体的鉴定 | 第29-30页 |
·双突变体的构建 | 第30页 |
·纯合双突变体的鉴定 | 第30页 |
·土壤栽培条件下,野生型、单突变体、双突变体拟南芥抽薹时间 比较 | 第30页 |
·组织培养法观察主根生长 | 第30-31页 |
·测定项目及测定方法 | 第31-33页 |
·离体叶片的失水速率 | 第31页 |
·叶片水势测定 | 第31页 |
·气孔导度测定 | 第31-32页 |
·叶片ABA 含量测定 | 第32-33页 |
3. 结果与分析 | 第33-49页 |
·不同基因型拟南芥耐旱能力比较 | 第33-39页 |
·不同基因型拟南芥对土壤干旱胁迫的响应差异 | 第33-34页 |
·不同基因型拟南芥失水速率比较 | 第34-35页 |
·土壤干旱对不同基因型拟南芥叶片水势、气孔导度、叶片 ABA 含量的影响 | 第35-39页 |
·野生型(WT)、单突变体(rack1、 athk1)、双突变体(rack1 athk1)四基因型拟南芥试验结果 | 第39-49页 |
·athk1、rack1 单突变体鉴定 | 第39-40页 |
·rack1 athk1 纯合双突变体的鉴定 | 第40页 |
·野生型、单突变体、双突变体拟南芥形态学特征比较 | 第40-42页 |
·野生型(WT)、单突变体(rack1、 athk1)、双突变体(rack1 athk1)拟南芥具有不同的耐旱能力 | 第42-43页 |
·野生型(WT)、单突变体(rack1、 athk1)、双突变体拟南芥(rack1 athk1)失水速率比较 | 第43页 |
·土壤干旱处理对四基因型叶片水势,气孔导度和叶片 ABA 含量的影响 | 第43-46页 |
·外源 ABA 和 PEG 对野生型(WT)、单突变体(rack1、 athk1)、双突变体(rack1 athk1)拟南芥主根生长的影响 | 第46-49页 |
4. 讨论 | 第49-52页 |
参考文献 | 第52-61页 |
附录 | 第61-63页 |
致谢 | 第63页 |