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烟草和番茄吲哚乙酸酰胺合成酶GH3.4在丛枝菌根共生过程中的作用与机制

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
英文缩略符及其中英文对照表第12-14页
第一章 文献综述第14-32页
    1 丛枝菌根建立所需的早期信号交换以及信号传导第14-20页
        1.1 植物根系分泌信号分子第14-15页
        1.2 AM真菌分泌真菌信号分子与植物感受真菌信号受体第15-16页
        1.3 丛枝菌根形成早期信号传导所需的植物基因第16-20页
    2 丛枝菌根形成以及丛枝细胞发育的调控机制第20-26页
        2.1 养分元素调控丛枝菌根发育第21页
        2.2 激素调控丛枝菌根形成以及丛枝细胞发育第21-26页
        2.3 其它信号或者蛋白调控丛枝菌根形成第26页
    3 丛枝菌根改善植物营养的机制研究第26-29页
        3.1 外生菌丝的营养吸收和转运机制第26-27页
        3.2 丛枝菌根真菌从植物中获取碳源机制第27页
        3.3 丛枝菌根改善植物磷素获取机制第27-28页
        3.4 丛枝菌根促进植物获取氮素机制第28页
        3.5 丛枝菌根对其他元素吸收利用机制第28-29页
    4. 植物GH3家族基因参与植物内源激素动态平衡的调控机制第29-32页
第二章 生长素在番茄与烟草丛枝菌根形成中的作用第32-46页
    1 引言第32页
    2 材料与方法第32-35页
        2.1 实验材料第32-33页
        2.2 实验方法第33-35页
    3 结果与分析第35-43页
        3.1 施加生长素极性运输抑制剂NPA抑制番茄丛枝菌根形成第35-36页
        3.2 高浓度生长素极性运输抑制剂NPA抑制番茄丛枝细胞发育第36-38页
        3.3 施加生长素极性运输抑制剂NPA抑制烟草丛枝菌根形成第38-39页
        3.4 施加生长素极性运输抑制剂NPA抑制烟草丛枝细胞发育第39-40页
        3.5 烟草丛枝菌根形成导致根系内源自由态生长素积累第40-43页
    4 讨论第43-45页
        4.1 生长素极性运输抑制剂NPA对丛枝菌根以及丛枝细胞的发育影响第43-44页
        4.2 烟草根系接种菌根真菌后对根系内源生长素含量变化的影响第44-45页
    5 小结第45-46页
第三章 番茄SIGH3 Ⅱ亚家族生物信息学及其表达特征分析第46-64页
    1 引言第46页
    2 材料与方法第46-49页
        2.1 实验材料第46页
        2.2 实验方法第46-49页
    3 结果与分析第49-59页
        3.1 番茄SlGH3 Ⅱ亚家族基因生物信息学分析第49-52页
        3.2 番茄SlGH3 Ⅱ亚家族基因表达特征分析第52-57页
        3.3 番茄基因SlGH3.4启动子驱动GUS的表达鉴定第57-59页
    4 讨论第59-61页
        4.1 番茄SlGH3 Ⅱ基因应答不同激素表现出多样性第60页
        4.2 菌根强烈诱导SlGH3.4表达是受菌根局部诱导表达第60页
        4.3 菌根强烈诱导SIGH3.4表达可能是一条独立于生长素的调控路径第60-61页
    5 小结第61-64页
第四章 烟草NtGH3.4基因的表达特征分析及其功能研究第64-84页
    1 引言第64页
    2 材料与方法第64-68页
        2.1 实验材料第64-65页
        2.2 实验方法第65-68页
    3 结果与分析第68-81页
        3.1 烟草NtGH3.4基因的克隆与生物信息学分析第68-70页
        3.2 烟草NtGH3.4基因表达特征分析第70-71页
        3.3 强启动NtGH3.4表达对烟草根系的表型分析第71-74页
        3.4 强启动NtGH3.4表达降低烟草植株吲哚乙酸含量第74页
        3.5 强启动NtGH3.4表达抑制丛枝菌根形成以及丛枝细胞发育第74-81页
    4 讨论第81页
    5 结论第81-84页
全文结论第84-86页
创新点第86-88页
参考文献第88-110页
附录第110-130页
论文发表第130-132页
致谢第132页

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