中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
英文缩写表 | 第8-11页 |
1 植物根系接触刺激响应行为的概述 | 第11-17页 |
2 植物接触刺激响应机理的研究进展 | 第17-29页 |
2.1 Apyrase在植物生长发育中的作用 | 第17-18页 |
2.2 拟南芥中的apyrases | 第18-20页 |
2.3 胞外ATP(eATP)的生物学功能 | 第20-22页 |
2.4 eATP的检测方法 | 第22-25页 |
2.5 细胞骨架在植物根系结构中的作用 | 第25-29页 |
3 课题的提出 | 第29-33页 |
4 APY1-7 突变体主根在琼脂表面生长表型的研究 | 第33-53页 |
4.1 实验材料和方法 | 第33-37页 |
4.1.1 植物材料和生化试剂 | 第33-34页 |
4.1.2 实验方法 | 第34-37页 |
4.2 实验结果 | 第37-48页 |
4.2.1 APY1-7 的表达水平对拟南芥主根长度和偏斜生长的影响 | 第37-40页 |
4.2.2 RT-PCR验证APY1和APY2在拟南芥中的表达 | 第40页 |
4.2.3 APY1和APY2突变体主根响应接触刺激 | 第40-43页 |
4.2.4 APY1和APY2突变体主根的生长表型无表面依耐性 | 第43-45页 |
4.2.5 APY1突变体主根的外表皮细胞系螺旋表型 | 第45页 |
4.2.6 抑制APY1和APY2的表达对拟南芥主根生长的影响 | 第45-48页 |
4.3 讨论 | 第48-53页 |
5 ATP在拟南芥主根接触刺激响应中的作用 | 第53-71页 |
5.1 实验材料与方法 | 第53-55页 |
5.1.1 植物材料与生化试剂 | 第53页 |
5.1.2 实验方法 | 第53-55页 |
5.2 实验结果 | 第55-68页 |
5.2.1 APY1和APY2突变体主根中eATP的浓度差异 | 第55-58页 |
5.2.2 外源添加ATP对野生型和apyrase突变体主根接触响应的影响 | 第58-60页 |
5.2.3 ATP相关化合物对拟南芥主根接触刺激响应的影响 | 第60-62页 |
5.2.4 PPADS会抑制由ATP和ATPγS引起的拟南芥主根偏斜生长 | 第62-65页 |
5.2.5 ATP对dorn1突变体主根接触刺激响应的影响 | 第65-66页 |
5.2.6 pH值对ATP诱导的偏斜生长表型的影响 | 第66-68页 |
5.3 讨论 | 第68-71页 |
6 Apyrase和生长素在拟南芥主根接触刺激响应中的作用 | 第71-83页 |
6.1 实验材料与方法 | 第71页 |
6.1.1 植物材料与生化试剂 | 第71页 |
6.1.2 实验方法 | 第71页 |
6.2 实验结果 | 第71-78页 |
6.2.1Apyrase inhibitor 4 对拟南芥主根生长的影响 | 第71-72页 |
6.2.2 NGXT13对拟南芥主根生长的影响 | 第72-73页 |
6.2.3 Apyrase抑制剂对R2-4A主根生长的影响 | 第73-74页 |
6.2.4 生长素抑制剂对拟南芥主根生长表型的影响 | 第74-77页 |
6.2.5 拟南芥apyrase抑制剂对主根生长素极性运输的影响 | 第77-78页 |
6.3 讨论 | 第78-83页 |
7 Apyrase和细胞骨架在拟南芥主根接触刺激响应中的相互作用 | 第83-93页 |
7.1 实验材料与方法 | 第83页 |
7.1.1 植物材料与生化试剂 | 第83页 |
7.1.2 实验方法 | 第83页 |
7.2 实验结果 | 第83-90页 |
7.2.1 细胞骨架相关药物对APY突变体主根生长的影响 | 第83-85页 |
7.2.2 微管药物对APY1 OE主根外表皮细胞系的影响 | 第85-87页 |
7.2.3 Apyrase抑制剂对微管骨架的影响 | 第87-88页 |
7.2.4 Apyrase抑制剂对微丝骨架的影响 | 第88-90页 |
7.3 讨论 | 第90-93页 |
8 结论与展望 | 第93-95页 |
8.1 本文的主要结论及创新点 | 第93-94页 |
8.2 后续工作建议及展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-111页 |
附录 | 第111-112页 |
A 发表论文与著作 | 第111-112页 |
B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第112页 |