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 |