致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
目录 | 第14-16页 |
图表目录 | 第16-17页 |
第一章 机理Ⅰ植物铁吸收及其调控机制 | 第17-29页 |
·植物铁吸收机制 | 第17-22页 |
·机理Ⅰ | 第18-20页 |
·机理Ⅱ | 第20页 |
·转基因作物提高作物铁营养状况 | 第20-22页 |
·机理Ⅰ植物铁吸收机制调控 | 第22-29页 |
·长距离信号调节植物铁吸收 | 第22-23页 |
·细胞信号转导调节植物铁吸收 | 第23-29页 |
第二章 问题的提出、技术路线和拟解决的问题 | 第29-31页 |
·问题的提出 | 第29页 |
·技术路线 | 第29-30页 |
·拟解决的问题 | 第30-31页 |
第三章 NO和生长素互作参与调控缺铁下质膜高铁还原酶FCR活性的诱导 | 第31-51页 |
·引言 | 第31-32页 |
·材料与方法 | 第32-36页 |
·植物材料与培养条件 | 第32-34页 |
·根系高铁还原酶FCR活性的测定和定位分析 | 第34-35页 |
·根系IAA提取与测定 | 第35页 |
·根系活体NO荧光染色 | 第35页 |
·RT-PCR分析缺铁诱导的相关基因的表达 | 第35-36页 |
·结果 | 第36-47页 |
·auxin参与调控缺铁诱导的FCR活性 | 第36-37页 |
·NO促进缺铁下根系FCR活性的诱导 | 第37-39页 |
·NO在auxin下游调控缺铁条件下FCR活性的诱导 | 第39-44页 |
·Auxin和NO在缺铁诱导的相关基因表达中的作用 | 第44-47页 |
·讨论 | 第47-51页 |
·根系内源auxin含量和auxin极性运输对FCR活性的诱导都是必须的 | 第47-48页 |
·auxin调控的FCR活性诱导依赖于NO | 第48-49页 |
·NOA1和NR共同参与拟南芥根系NO含量的调控 | 第49-51页 |
第四章 14-3-3蛋白拟南芥缺铁响应中的作用 | 第51-69页 |
·引言 | 第51-52页 |
·材料与方法 | 第52-56页 |
·植物材料与培养条件 | 第52-53页 |
·根际酸化能力的测定 | 第53-54页 |
·元素含量分析 | 第54页 |
·Perls Blue染色 | 第54页 |
·根系高铁还原酶(FCR)活性测定 | 第54页 |
·酵母双杂试验 | 第54-56页 |
·实时荧光定量PCR | 第56页 |
·结果 | 第56-66页 |
·突变体grf11对缺铁的生理响应 | 第56-59页 |
·GRF11缺失抑制缺铁诱导的相关基因的表达 | 第59页 |
·GRF11在转录水平上调控FIT的基因表达 | 第59-60页 |
·GRF11和FIT在蛋白水平上不互作 | 第60-62页 |
·参与缺铁条件下其它信号转导途径转录因子的表达不受GRF11调控 | 第62-63页 |
·GRF11在NO下游调控缺铁响应 | 第63-66页 |
·讨论 | 第66-69页 |
第五章 全文总结 | 第69-73页 |
·主要研究结论 | 第69-70页 |
·创新点 | 第70页 |
·研究展望 | 第70-73页 |
主要参考文献 | 第73-88页 |
个人简历 | 第88-89页 |
博士期间发表的论文 | 第89页 |