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玉米蛋白激酶基因ZmPti1、ZmPti1-1和ZmCIPK2的抗旱功能分析

目录第1-7页
图表目录第7-9页
摘要第9-11页
ABSTRACT第11-14页
缩略语词汇表第14-16页
第一章 文献综述第16-48页
 1 玉米抗旱性及其研究第16-22页
   ·抗旱性概念第16页
   ·抗旱性类型第16-17页
   ·玉米抗旱的生理生化指标第17-22页
 2 蛋白激酶第22-36页
   ·蛋白激酶的结构第22-24页
   ·蛋白激酶的种类第24-33页
   ·蛋白激酶在植物体中的生理功能第33-35页
   ·蛋白激酶在植物抗旱育种中的应用第35-36页
 3 植物遗传转化方法第36-46页
   ·农杆菌Ti或Ri质粒介导法第36-37页
   ·基因枪法第37-38页
   ·花粉管通道法及在玉米基因工程改良中的应用第38-43页
   ·RNAi及其在植物遗传改良中的应用第43-46页
 4 本研究的目的及意义第46-48页
第二章 转ZmPti1基因玉米的抗旱性分析第48-64页
 1 材料和方法第49-52页
   ·材料第49页
   ·方法第49-52页
 2 结果与分析第52-60页
   ·转基因玉米植株的分子检测第52-54页
   ·转基因植株的抗旱性表现第54-55页
   ·干旱胁迫对玉米幼苗细胞膜的损伤第55-57页
   ·叶片相对含水量的变化第57页
   ·细胞可溶性糖和脯氨酸含量的变化第57-59页
   ·干旱胁迫下转ZmPti1玉米抗旱性增强第59-60页
   ·干旱胁迫下转ZmPti1玉米具有较高的产量第60页
 3 讨论第60-64页
第三章 转ZmPti1-1基因拟南芥的抗旱性分析第64-76页
 1 材料和方法第64-66页
   ·材料第64页
   ·方法第64-66页
 2 结果与分析第66-73页
   ·转基因拟南芥植株的分子检测第66-67页
   ·转基因植株的抗旱性表现第67-68页
   ·干旱胁迫对拟南芥幼苗细胞膜的损伤第68-70页
   ·叶片相对含水量的变化第70-71页
   ·细胞可溶性糖和脯氨酸含量的变化第71-72页
   ·干旱胁迫下转ZmPti1-1拟南芥具有较高的产量第72-73页
 3 讨论第73-76页
第四章 转ZmPti1-1基因玉米的抗旱性分析第76-92页
 1 材料和方法第76-78页
   ·材料第76页
   ·方法第76-78页
 2 结果与分析第78-89页
   ·植物表达载体的构建第78-80页
   ·遗传转化与植株再生第80-81页
   ·转基因玉米植株的分子检测第81-83页
   ·转基因植株的抗旱性表现第83-84页
   ·干旱胁迫对玉米幼苗细胞膜的损伤第84-85页
   ·叶片相对含水量的变化第85-86页
   ·细胞可溶性糖和脯氨酸含量的变化第86-87页
   ·干旱胁迫下转ZmPti1-1玉米具有较强抗旱性和较高产量第87-89页
 3 讨论第89-92页
第五章 ZmCIPK2基因RNAi玉米的抗旱性分析第92-106页
 1 材料和方法第93-94页
   ·材料第93页
   ·方法第93-94页
 2 结果与分析第94-103页
   ·植物表达载体的构建第94-95页
   ·转基因玉米植株的分子检测第95-99页
   ·转基因植株的抗旱性表现第99页
   ·干旱胁迫对玉米幼苗细胞膜的损伤第99-101页
   ·叶片相对含水量的变化第101页
   ·细胞可溶性糖和脯氨酸含量的变化第101-103页
   ·干旱胁迫下ZmCIPK2 RNAi转基因玉米抗旱性增强第103页
 3 讨论第103-106页
结论与创新点第106-108页
参考文献第108-124页
附录第124-144页
攻读博士学位期间发表与将发表的论文第144-146页
致谢第146页

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