中文摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-43页 |
1.1 植物基因工程中标记基因的研究进展 | 第10-25页 |
1.1.1 目前使用的选择标记基因及安全性问题 | 第10-12页 |
1.1.2 提高选择标记基因安全性策略的研究进展 | 第12-25页 |
1.2 超氧化物歧化酶的研究及其在植物基因工程中的应用 | 第25-35页 |
1.2.1 活性氧与活性氧清除系统 | 第25-28页 |
1.2.2 超氧化物歧化酶的种类和机理 | 第28-29页 |
1.2.3 超氧化物歧化酶的理化性质和结构 | 第29-32页 |
1.2.4 超氧化物歧化酶在植物基因工程中的应用 | 第32-35页 |
1.3 体外定向分子进化研究进展 | 第35-41页 |
1.3.1 体外定向分子进化的基本策略 | 第37-40页 |
1.3.2 体外定向分子进化在农业中应用 | 第40-41页 |
1.4 本论文的研究内容和意义 | 第41-43页 |
第二章 Cu/Zn-SOD 的体外定向分子进化研究 | 第43-80页 |
2.1 实验部分 | 第43-60页 |
2.1.1 实验材料 | 第43-50页 |
2.1.2 实验方法 | 第50-60页 |
2.2 结果与分析 | 第60-78页 |
2.2.1 乳酸克鲁维酵母Cu | 第60-64页 |
2.2.2 筛选方法的建立 | 第64-66页 |
2.2.3 突变文库的建立 | 第66-69页 |
2.2.4 突变文库的筛选 | 第69-71页 |
2.2.5 突变体的生化性质分析 | 第71-78页 |
2.3 小结 | 第78-80页 |
第三章 Cu/Zn-SOD 突变体在烟草中的表达特性研究 | 第80-107页 |
3.1 实验部分 | 第80-89页 |
3.1.1 实验材料 | 第80-83页 |
3.1.2 实验方法 | 第83-89页 |
3.2 结果与讨论 | 第89-104页 |
3.2.1 植物表达载体的构建 | 第89-91页 |
3.2.2 转基因烟草植株的分子检测 | 第91-95页 |
3.2.3 转基因植株的抗氧化生理 | 第95-99页 |
3.2.4 转基因植株的耐盐生理 | 第99-104页 |
3.3 讨论 | 第104-106页 |
3.4 小结 | 第106-107页 |
第四章 构建Cu/Zn-SOD 作为安全选择标记的植物转基因筛选体系 | 第107-128页 |
4.1 实验部分 | 第108-112页 |
4.1.1 实验材料 | 第108-109页 |
4.1.2 实验方法 | 第109-112页 |
4.2 结果与分析 | 第112-123页 |
4.2.1 植物表达载体的构建 | 第112页 |
4.2.2 PQ 筛选压力的确定 | 第112-113页 |
4.2.3 Cu/Zn-SOD/PQ 筛选体系的建立 | 第113-115页 |
4.2.4 转基因植株的分子检测 | 第115-118页 |
4.2.5 转基因植株子代的抗逆性研究 | 第118-123页 |
4.3 讨论 | 第123-126页 |
4.4 小结 | 第126-128页 |
第五章 总结与展望 | 第128-131页 |
5.1 结论 | 第128-130页 |
5.2 创新点 | 第130页 |
5.3 展望 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-141页 |
攻读博士学位期间发表的论文和参加科研情况 | 第141-142页 |
附录1 生化名词缩写 | 第142-143页 |
致谢 | 第143页 |