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铝胁迫下大豆(Glycine Max L.)根系柠檬酸分泌相关基因功能分析

中文摘要第5-8页
abstract第8-10页
英文缩写词表第11-14页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 植物的铝毒害第14页
    1.2 植物的耐铝机制第14-17页
        1.2.1 内部耐受机制第15页
        1.2.2 外部排斥机制第15-17页
    1.3 铝诱导植物根系柠檬酸分泌的分子机制第17-22页
        1.3.1 调控植物根系分泌柠檬酸的转录因子研究进展第17-18页
        1.3.2 有机酸转运蛋白在调控铝诱导植物根系有机酸分泌中的作用第18-21页
        1.3.3 植物根系柠檬酸代谢的研究进展第21-22页
    1.4 研究目的与意义第22-24页
第2章 铝胁迫和低pH条件下GmSTOP1a基因的功能分析第24-34页
    2.1 引言第24页
    2.2 试验材料与方法第24-27页
        2.2.1 试验材料第24页
        2.2.2 试验方法第24-27页
    2.3 结果与分析第27-31页
        2.3.1 GmSTOP1a基因在大豆发根中的超表达第27-28页
        2.3.2 GmSTOP1a在拟南芥中的异源表达第28-31页
    2.4 讨论第31-33页
    2.5 小结第33-34页
第3章 铝胁迫下GmMATEs基因功能分析第34-62页
    3.1 引言第34页
    3.2 试验材料与方法第34-38页
        3.2.1 试验材料第34-35页
        3.2.2 试验方法第35-38页
    3.3 结果与分析第38-59页
        3.3.1 GmMATEs的生物信息学分析第38-42页
        3.3.2 GmMATEs的表达模式分析第42-47页
        3.3.3 GmMATEs的亚细胞定位第47页
        3.3.4 铝胁迫下GmMATEs在GmMATEs-OE大豆发根中的转录表达分析第47-48页
        3.3.5 铝胁迫对GmMATEs-OE大豆发根柠檬酸分泌的影响第48-49页
        3.3.6 铝胁迫对GmMATEs-OE大豆发根铝含量的影响第49-50页
        3.3.7 GmMATEs异源表达拟南芥第50-53页
        3.3.8 GmMATEs在拟南芥缺失突变体atmate中的表达第53-55页
        3.3.9 铝胁迫对GmMATEs启动子组织定位的影响第55-56页
        3.3.10 GmSTOP1a对GmMATEs启动子的调控分析第56-57页
        3.3.11 GmSTOP1a对GmMATEs的调控分析第57-59页
    3.4 讨论第59-61页
    3.5 小结第61-62页
第4章 铝胁迫下GmME1基因功能分析第62-74页
    4.1 引言第62页
    4.2 试验材料与方法第62-65页
        4.2.1 试验材料第62-63页
        4.2.2 试验方法第63-65页
    4.3 结果与分析第65-70页
        4.3.1 铝胁迫对大豆体内有机酸浓度及NADP-苹果酸酶活性的影响第65-66页
        4.3.2 GmME1的表达模式分析第66-67页
        4.3.3 铝胁迫对GmME1及转运体基因在GmME1-OE大豆发根中相对表达量的影响第67-68页
        4.3.4 铝胁迫对GmME1-OE大豆发根体内有机酸浓度的影响第68-69页
        4.3.5 铝胁迫对GmME1-OE大豆发根体外有机酸分泌的影响第69页
        4.3.6 铝胁迫对GmME1-OE大豆发根铝含量的影响第69-70页
        4.3.8 铝胁迫对GmME1-OE大豆发根铝含量的影响第70页
    4.4 讨论第70-72页
    4.5 小结第72-74页
第5章 结果与展望第74-76页
参考文献第76-90页
作者简介第90-92页
研究生期间主要研究成果第92-94页
致谢第94页

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