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通过调控Seed Fatty Acid Reducer和Transparent Testa 2以提高十字花科植物种子含油量

致谢第6-11页
缩略术语词表第11-12页
摘要第12-14页
Abstract第14-16页
第一章 文献综述第17-47页
    引言第17-19页
    1.1 拟南芥生命周期第19-20页
    1.2 拟南芥种子发育第20-25页
    1.3 拟南芥种子油脂的生物合成及其调控网络第25-37页
        1.3.1 糖代谢与脂肪酸和三酰甘油合成的关系第25-29页
        1.3.2 拟南芥种子脂肪酸和油脂的生物合成第29-33页
        1.3.3 拟南芥种子油脂合成的调控网络第33-37页
    1.4 拟南芥种子油脂的降解及其调控第37-42页
        1.4.1 拟南芥种子油脂降解第37-40页
        1.4.2 拟南芥油脂降解调控第40-42页
    1.5 油菜种子含油量的理论研究第42-44页
        1.5.1 油菜种子发育及油脂积累第42-43页
        1.5.2 油菜种子油脂积累的影响因子第43-44页
    1.6 油菜种子含油量的育种实践第44-45页
    1.7 提高油菜种子含油量的策略第45页
    1.8 本研究的目的意义、设计思路和内容第45-47页
        1.8.1 目的与意义第45-46页
        1.8.2 设计思路第46页
        1.8.3 研究内容第46-47页
第二章 材料与方法第47-67页
    2.1 拟南芥种植第47页
    2.2 拟南芥基因组DNA提取第47页
    2.3 拟南芥突变体及其PCR鉴定第47-50页
        2.3.1 拟南芥突变体材料及其PCR鉴定第47-50页
        2.3.2 拟南芥双突变体的获得与PCR鉴定第50页
    2.4 拟南芥种子表型和油体观察第50页
    2.5 脂肪酸、种子蛋白和淀粉含量分析第50-52页
    2.6 拟南芥叶片干重、可溶性糖和叶绿素测定第52页
        2.6.1 拟南芥莲座叶取样方法第52页
        2.6.2 叶片叶绿素含量测定第52页
        2.6.3 叶片可溶性糖含量测定第52页
    2.7 油菜与拟南芥外源赤霉素处理第52-53页
    2.8 非生物胁迫条件下拟南芥种子萌发和幼苗形态建成第53页
    2.9 总RNA提取以及基因转录水平分析第53-60页
        2.9.1 总RNA提取与cDNA单链合成第53页
        2.9.2 特异引物设计第53-60页
        2.9.3 实验过程第60页
        2.9.4 数据分析第60页
    2.10 感受态细胞的制备第60-62页
        2.10.1 大肠杆菌感受态细胞的制备第61页
        2.10.2 农杆菌热击感受态细胞的制备第61-62页
    2.11 植物表达载体构建以及拟南芥转基因植株的获得第62-66页
        2.11.1 SFAR和BnLIP2基因片段的PCR扩增第62-63页
        2.11.2 植物表达载体的构建第63-64页
        2.11.3 拟南芥转基因植物的获得第64-66页
    2.12 芯片杂交与数据分析第66页
    2.13 数据统计分析第66-67页
第三章 SFAR在赤霉素传导途径下游调控拟南芥种子脂肪酸的积累第67-92页
    3.1 前言第67-69页
    3.2 结果与分析第69-89页
        3.2.1 DELLA蛋白功能缺失导致拟南芥种子表型变化和脂肪酸积累减少第69-74页
        3.2.2 DELLA蛋白功能缺失导致成熟种子油体变小第74页
        3.2.3 加强赤霉素信号传导诱导参与脂肪酸合成的转录因子和关键基因的表达第74-79页
        3.2.4 加强赤霉素信号传导显著上调5个SFAR基因的表达第79页
        3.2.5 敲除和超表达SFAR基因对拟南芥种子脂肪酸含量和组分的影响第79-86页
        3.2.6 超表达SFAR增强拟南芥种子萌发和幼苗形态建成过程中的抗渗透胁迫能力第86-89页
    3.3 讨论第89-92页
第四章 赤霉素传导途径拟南芥叶片衰老和脂肪酸代谢的影响第92-104页
    4.1 前言第92-93页
    4.2 结果与分析第93-101页
        4.2.1 加强赤霉素信号传导促进叶片衰老第93-95页
        4.2.2 加强赤霉素信号传导显著诱导SGA12和SAG29基因的表达第95页
        4.2.3 比较分析DELLA突变体中与叶片衰老相关生理参数的动态变化第95-100页
        4.2.4 比较分析DELLA突变体叶片衰老过程中几种植物激素相关基因的动态转录水平第100-101页
    4.3 讨论第101-104页
第五章 外源赤霉素和多效唑对油菜种子脂肪酸含量的影响以及BnLIP2基因的功能研究第104-112页
    5.1 前言第104-105页
    5.2 结果与分析第105-110页
        5.2.1 外源赤霉素和多效唑对油菜种子脂肪酸含量的影响第105-107页
        5.2.2 BnLIP2对拟南芥种子脂肪酸积累和幼苗形态建成的影响第107-110页
    5.3 讨论第110-112页
第六章 TT2对拟南芥种子脂肪酸积累和幼苗抗胁迫能力的影响及其分子机制第112-130页
    6.1 前言第112页
    6.2 结果与分析第112-128页
        6.2.1 TT2功能缺失对拟南芥种子脂肪酸含量和组分的影响第112-117页
        6.2.2 基因芯片与RT-qPCR分析tt2-5种子发育过程中基因差异表达第117-123页
        6.2.3 动态分析tt2-5种子发育过程中淀粉和蛋白质含量第123-124页
        6.2.4 TT2在非生物胁迫条件下对种子萌发和幼苗形态建成的影响第124-128页
    6.3 讨论第128-130页
第七章 结论与展望第130-135页
    7.1 结论第130-132页
        7.1.1 赤霉素传导途径对拟南芥和油菜种子脂肪酸积累的影响第130页
        7.1.2 AtSFAR和BnLIP2对拟南芥和油菜种子脂肪酸含量和组分的影响第130-131页
        7.1.3 AtSFAR和BnLIP2在胁迫条件下对拟南芥种子萌发和幼苗形态建成的影响第131页
        7.1.4 赤霉素传导途径对拟南芥叶片衰老和脂肪酸代谢的影响第131页
        7.1.5 TT2对拟南芥种子脂肪酸积累的影响第131-132页
        7.1.6 TT2在非生物胁迫条件下对拟南芥种子萌发和幼苗形态建成的影响第132页
    7.2 展望第132-135页
        7.2.1 关于赤霉素传导途径在脂肪酸代谢方面的理论研究及其在油菜栽培中的应用第132-133页
        7.2.2 关于AtSFAR基因的进一步理论研究及其在油菜育种实践中的应用第133页
        7.2.3 关于TT2基因的进一步理论研究及其在油菜育种实践中的应用第133-135页
参考文献第135-154页
附录第154页

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