本文所用缩略词及中文对照 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第10-19页 |
1.1 RAMP4 家族 | 第10-11页 |
1.2 植物体的启动子 | 第11-14页 |
1.2.1 植物启动子的基本结构及特点 | 第11页 |
1.2.2 启动子的种类 | 第11-13页 |
1.2.3 启动子的克隆方法 | 第13-14页 |
1.3 植物对重金属的解毒机制 | 第14-17页 |
1.3.1 抗氧化作用 | 第14页 |
1.3.2 区隔作用 | 第14-15页 |
1.3.3 螯合作用 | 第15-17页 |
1.4 基因工程技术改良植物重金属抗性的研究进展 | 第17页 |
1.5 本研究的内容和意义 | 第17-19页 |
2 材料和方法 | 第19-30页 |
2.1 试验材料 | 第19页 |
2.1.1 植物材料 | 第19页 |
2.1.2 菌株及质粒载体 | 第19页 |
2.1.3 酶和试剂 | 第19页 |
2.1.4 主要仪器 | 第19页 |
2.2 试验方法 | 第19-30页 |
2.2.1 印度芥菜 BjCRP1 基因启动子的克隆 | 第19-25页 |
2.2.2 BjCRP1 基因启动子的生物信息学分析 | 第25页 |
2.2.3 烟草的遗传转化 | 第25-26页 |
2.2.4 转基因烟草对重金属胁迫的响应 | 第26-27页 |
2.2.5 组织化学法检测烟草 GUS 基因表达 | 第27页 |
2.2.6 农杆菌介导的幼穗法将 BjCRP1 导入小麦 | 第27-30页 |
3 结果与分析 | 第30-44页 |
3.1 BjCRP1 启动子克隆与功能分析 | 第30-35页 |
3.1.1 BjCRP1 启动子克隆及序列分析 | 第30-32页 |
3.1.2 BjCRP1 基因启动子的序列特征及重要调控元件分析 | 第32-35页 |
3.2 烟草的遗传转化 | 第35-41页 |
3.2.1 转基因烟草的获得 | 第35-36页 |
3.2.2 正常条件下烟草的生长状况 | 第36-38页 |
3.2.3 转基因烟草对 ZnCl2、CdCl2和 CuSO4`5H2O 胁迫响应的表型观察 | 第38-40页 |
3.2.4 组织化学法检测 GUS 基因的表达 | 第40-41页 |
3.3 转基因小麦转基因鉴定 | 第41-44页 |
4 讨论 | 第44-47页 |
4.1 关于印度芥菜中 BjCRP1 基因抗重金属功能 | 第44页 |
4.2 关于 GUS 染色 | 第44-45页 |
4.3 关于小麦农杆菌介导浸染幼穗法 | 第45-47页 |
5 结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-53页 |
在读期间发表论文 | 第53-54页 |
作者简历 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
附录 I | 第56-57页 |