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抗坏血酸过氧化物酶OsAPX2转化大豆及耐旱功能分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
本文所用缩略词及中文对照第7-10页
1 引言第10-14页
    1.1 干旱胁迫严重影响作物生长发育第10页
    1.2 植物的抗旱性及其抗旱机制第10-11页
        1.2.1 植物抵御干旱胁迫的形态学机制第10-11页
        1.2.2 植物抵御干旱胁迫的生理生化机制第11页
    1.3 干旱胁迫与植物细胞活性氧第11-12页
        1.3.1 植物细胞活性氧及其作用第11-12页
        1.3.2 植物细胞活性氧清除机制第12页
    1.4 抗坏血酸过氧化物酶与植物活性氧清除第12-13页
    1.5 本研究目的意义第13-14页
2 材料与方法第14-26页
    2.1 试验材料第14页
        2.1.1 供试大豆品种第14页
        2.1.2 农杆菌菌株与表达载体第14页
        2.1.3 试剂第14页
        2.1.4 试验所用仪器第14页
    2.2 试验方法第14-26页
        2.2.1 大肠杆菌中pCambia3301-OsAPX2 重组质粒提取第14-15页
        2.2.2 Os APX2 扩增片段的回收第15页
        2.2.3 Os APX2 重组质粒转化大肠杆菌第15页
        2.2.4 Os APX2 重组质粒转化农杆菌菌株第15-16页
        2.2.5 pBI121-Os APX2::GUS、pCamA-OsAPX2::GFP融合表达载体构建第16页
        2.2.6 发根农杆菌K599 介导大豆遗传转化第16-17页
        2.2.7 根癌农杆菌介导大豆遗传转化第17-18页
        2.2.8 花粉管通道技术转化大豆第18-19页
        2.2.9 大豆基因组DNA提取第19页
        2.2.10 转OsAPX2 大豆毛状根与再生植株的检测第19-20页
        2.2.11 大豆叶片RNA提取第20页
        2.2.12 大豆转基因植株RT-PCR及qPCR检测第20-22页
        2.2.13 不同大豆转基因株系的抗坏血酸过氧化物酶活性检测第22-23页
        2.2.14 转OsAPX2 大豆毛状根的抗旱性分析第23页
        2.2.15 转OsAPX2 大豆幼苗的抗旱性分析第23-26页
3 结果与分析第26-39页
    3.1 发根农杆菌介导OSAPX2 转化大豆及其功能分析第26-30页
        3.1.1 融合表达载体pBI121-OsAPX2::GUS与pCamA-OsAPX2::GFP的构建第26-27页
        3.1.2 转pBI121-OsAPX2::GUS、pCamA-OsAPX2::GFP大豆毛状根获得第27-29页
        3.1.3 转基因大豆毛状根中OsAPX2 功能分析第29-30页
    3.2 根癌农杆菌介导转OSAPX2 基因大豆获得及其功能分析第30-38页
        3.2.1 转OsAPX2 大豆T0阳性植株的获得第30-32页
        3.2.2 转OsAPX2 基因T1植株获得及检测第32页
        3.2.3 不同转OsAPX2 大豆株系的OsAPX2 表达量分析第32-34页
        3.2.4 转OsAPX2 大豆株系苗期抗旱性分析第34-37页
        3.2.5 转OsAPX2 大豆株系成熟期产量相关性状分析第37-38页
    3.3 花粉管通道转化OSAPX2 大豆抗旱新种质的获得第38-39页
4. 讨论第39-42页
    4.1 发根与根癌农杆菌在研究基因功能方面的应用第39页
    4.2 抗坏血酸过氧化物酶基因与植物的耐逆性第39-40页
    4.3 草丁膦筛选标记在转基因植物中的应用第40页
    4.4 目标性状表现优异的转基因新种质创制第40-42页
5 结论第42-43页
参考文献第43-48页
附录第48-51页
在读期间发表的学术论文第51-52页
作者简历第52-53页
致谢第53-54页

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