中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-9页 |
第一章 绪论—钙调素研究进展 | 第9-22页 |
第一节 钙调素的结构特点及作用机理 | 第9-11页 |
一. CaM的结构 | 第9-10页 |
二. CaM与Ca~(2-)的结合及活化 | 第10-11页 |
第二节 植物细胞中的多肽第一信使及胞外钙调素信号转导机制 | 第11-13页 |
一. 植物细胞中的多肽第一信使 | 第11页 |
二. 植物多肽第一信使胞外CaM及其信号转导机制 | 第11-13页 |
三. 胞外环境因素作用于CaM | 第13页 |
第三节 金属离子与钙调素相互作用研究进展 | 第13-22页 |
一. 概述 | 第13-15页 |
二. 稀土离子(Ln~(3+))与CaM的作用 | 第15-18页 |
三. Al~(3+)与CaM的作用 | 第18-22页 |
立题意义 | 第22-23页 |
第二章 离子选择电极法研究钙离子与钙调素的结合常数及离子竞争 | 第23-50页 |
第一节 离子选择电极的性能及应用 | 第23-24页 |
一. 概述 | 第23页 |
二. 性能特征 | 第23页 |
三. 钙离子选择电极 | 第23-24页 |
第二节 实验部分—实验材料与方法 | 第24-29页 |
一. 仪器与试剂 | 第24-25页 |
二. 花椰菜钙调素提取、纯化、 | 第25页 |
三. CaM SDS—PAGE电泳纯度测定 | 第25-26页 |
四. CaM浓度测定 | 第26页 |
五. 钙调素脱钙 | 第26页 |
六. 钙离子电极实验方法 | 第26-28页 |
七. 钙离子选择电极法测量Ca~(2+)和CaM的结合平衡 | 第28-29页 |
第三节 结果与分析 | 第29-50页 |
一. 花椰菜钙调素的制备和纯化 | 第29页 |
二. 钙调素SDS—PAGE电泳纯度 | 第29-30页 |
三. CaM浓度测定 | 第30-31页 |
四. 钙调素脱钙 | 第31页 |
五. 钙离子电极校正及实验条件对电极的影响 | 第31-34页 |
六. 钙离子选择电极法测量Ca~(2+)和CaM的结合平衡 | 第34-44页 |
七. 钙离子电极研究金属离子与Ca~(2-).CaM中Ca~(2+)的竞争结合 | 第44-47页 |
八. 讨论 | 第47-50页 |
第三章 稀土发光探针研究金属离子与钙调素的相互作用 | 第50-71页 |
第一节 引言 | 第50-52页 |
一. 稀土发光探针及其在CaM研究中的应用概况 | 第50-52页 |
第二节 实验部分 | 第52-55页 |
一. 仪器与试剂 | 第52页 |
二. 实验方法 | 第52-55页 |
第三节 结果与分析 | 第55-71页 |
一. CaM内源荧光光谱测定 | 第55-59页 |
二.Tb~(3+)特征荧光光谱的测定 | 第59-63页 |
三. 荧光滴定法判断Tb~(3+)与CaM结合平衡,并测定CaM的浓度 | 第63-64页 |
四. pH=7.0和pH=4.5条件下,Ca~(2+)对Tb_4~(3+).CaM的系统中Tb~(3-)的竞争结合 | 第64-66页 |
五. pH=7.0条件下La~(3+)、Al~(3+)、Ca~(2+)对Tb_4~(3+).CaM内源荧光强度产生的影响 | 第66页 |
六. pH=7.0的条件下,La~(3+)、Al~(3+)对Tb_4~(3+).CaM系统中Tb~(3+)的竞争结合作用 | 第66-68页 |
七. pH值酸性条件下La~(3+)、Al~(3+)对Tb_4~(3+).CaM系统中Tb~(3+)的竞争结合作用 | 第68-69页 |
八. 讨论: | 第69-71页 |
主要结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
研究生期间发表的论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |