PEAMT和CMO基因提高植物耐盐性的研究
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
1 前言 | 第8-36页 |
·海水灌溉农业 | 第8-13页 |
·海水灌溉农业的意义 | 第8-10页 |
·海水灌溉农业的概况 | 第10-12页 |
·我国加快海水灌溉农业发展的措施 | 第12-13页 |
·盐害对植物的影响 | 第13-15页 |
·膜损伤 | 第13-14页 |
·离子毒害 | 第14页 |
·活性氧伤害 | 第14-15页 |
·光合下降、能耗增加 | 第15页 |
·植物的盐适应及耐盐机理 | 第15-23页 |
·植物耐盐的表观适应 | 第15-16页 |
·植物的耐盐机理 | 第16-23页 |
·甜菜碱及其在植物体内的合成 | 第23-31页 |
·甜菜碱的生物学特性 | 第23-25页 |
·植物体中甜菜碱合成相关酶 | 第25-31页 |
·盐角草研究概述 | 第31-34页 |
·盐角草的生物学特征及其应用价值 | 第31-32页 |
·盐角草的耐盐机理及其研究进展 | 第32-34页 |
·本研究的目的和意义 | 第34-36页 |
2 材料与方法 | 第36-49页 |
·实验材料 | 第36-38页 |
·植物材料 | 第36页 |
·菌种 | 第36页 |
·植物表达载体 | 第36页 |
·试剂 | 第36页 |
·实验仪器 | 第36-37页 |
·实验用培养基 | 第37-38页 |
·实验方法 | 第38-49页 |
·工程菌的构建 | 第38-42页 |
·外源基因的转化 | 第42-43页 |
·转化植株耐盐检测 | 第43页 |
·转化植株的分子检测 | 第43-45页 |
·转基因植株的生理检测 | 第45-49页 |
3 实验结果及分析 | 第49-65页 |
·转化植株的获得 | 第49-53页 |
·工程菌的构建 | 第49页 |
·烟草转化植株的筛选 | 第49-50页 |
·转化植株PCR检测 | 第50-53页 |
·转化株系的耐盐性检测 | 第53-54页 |
·甜菜碱含量测定 | 第54-58页 |
·标准曲线 | 第54-55页 |
·烟草叶片中甜菜碱含量 | 第55-57页 |
·不同株系甜菜碱含量的多重比较 | 第57-58页 |
·烟草叶片净光合速率(Pn)及相关参数的测定 | 第58-62页 |
·盐胁迫下烟草叶片的净光合速率(Pn) | 第58-59页 |
·盐胁迫下烟草叶片的蒸腾速率(E) | 第59-60页 |
·其他光合相关参数 | 第60-62页 |
·相对电导率测定 | 第62-64页 |
·烟草叶片的相对电导率 | 第62-63页 |
·相对电导率的方差分析及多重比较 | 第63-64页 |
·叶绿素含量测定 | 第64-65页 |
·烟草叶片的叶绿素含量 | 第64-65页 |
·叶绿素含量的方差分析及多重比较 | 第65页 |
4 讨论 | 第65-78页 |
·多基因转化 | 第65-67页 |
·PEAMT、CMO基因提高烟草的耐盐性 | 第67-69页 |
·甜菜碱的合成 | 第69-74页 |
·以丝氨酸为底物合成甜菜碱 | 第69-72页 |
·以甘氨酸为底物合成甜菜碱 | 第72页 |
·甜菜碱基因工程中存在的问题 | 第72-74页 |
·转录后水平的调控 | 第74-76页 |
·转基因食品的安全性 | 第76-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-93页 |
附录:pCAMBIA1301 结构 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |