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苹果SERRATE基因在干旱胁迫下的功能分析

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 文献综述第9-15页
    1.1 干旱胁迫与ABA信号途径第9-11页
        1.1.1 干旱胁迫对植物的影响第9页
        1.1.2 植物响应干旱胁迫的过程第9-10页
        1.1.3 ABA信号在干旱中的作用机制第10-11页
    1.2 SERRATE基因研究进展第11-14页
        1.2.1 SERRATE基因在植物生长发育中的功能第11-12页
        1.2.2 SERRATE基因影响miRNA生成第12-13页
        1.2.3 SERRATE影响基因的可变剪切第13页
        1.2.4 SERRATE参与植物响应胁迫的过程第13-14页
    1.3 本研究的目的和意义第14-15页
第二章 苹果MdSE基因克隆与分析第15-23页
    2.1 材料与方法第15-20页
        2.1.1 苹果MdSE基因的鉴定与分析第15页
        2.1.2 苹果MdSE基因的克隆第15-18页
        2.1.3 苹果MdSE基因表达模式分析第18-19页
        2.1.4 苹果MdSE蛋白亚细胞定位第19-20页
    2.2 结果与分析第20-22页
        2.2.1 苹果MdSE基因的鉴定与分析第20-21页
        2.2.2 苹果MdSE基因的克隆第21页
        2.2.3 苹果MdSE基因在不同组织器官和胁迫下的表达情况第21-22页
        2.2.4 苹果MdSE蛋白的亚细胞定位第22页
    2.3 讨论第22-23页
第三章 苹果MdSE基因在干旱胁迫响应中的功能第23-39页
    3.1 材料和方法第23-27页
        3.1.1 植物表达载体的构建第23页
        3.1.2 苹果转基因材料和方法第23-25页
        3.1.3 拟南芥转基因材料和方法第25-26页
        3.1.4 干旱处理第26页
        3.1.5 叶片自然失水试验第26页
        3.1.6 叶片气孔开张度观察第26页
        3.1.7 基因表达第26-27页
        3.1.8 ABA含量测定第27页
        3.1.9 数据处理第27页
    3.2 结果分析第27-37页
        3.2.1 转基因苹果的鉴定第27-28页
        3.2.2 MdSE转基因株系的发育表型第28-29页
        3.2.3 转基因苹果的干旱表型第29-32页
        3.2.4 转基因苹果在ABA处理下气孔的开张度第32-33页
        3.2.5 ABA相关基因在MdSE转基因苹果中的表达第33-34页
        3.2.6 MdSE转基因苹果在干旱胁迫下的ABA含量第34-35页
        3.2.7 拟南芥se-1突变体的干旱表型第35-36页
        3.2.8 拟南芥se-1突变体对ABA敏感第36页
        3.2.9 ABA相关基因在拟南芥中的表达第36-37页
        3.2.10 苹果MdSE基因互补拟南芥突变体se-第37页
    3.3 讨论第37-39页
第四章 苹果MdSE基因影响miRNA的生成第39-43页
    4.1 材料和方法第39页
        4.1.1 试验材料第39页
        4.1.2 试验方法第39页
    4.2 结果与分析第39-41页
        4.2.1 苹果MdSE和MdHYL1具有相互作用第39-40页
        4.2.2 苹果MdSE基因影响miRNA的生成第40-41页
    4.3 讨论第41-43页
第五章 结论和创新点第43-44页
    5.1 结论第43页
    5.2 创新点第43-44页
参考文献第44-48页
附录第48-51页
致谢第51-52页
个人简介第52页

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