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獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因的克隆及其转基因烟草的耐盐性研究

原创性声明第1页
学位论文版权使用授权书第3-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 文献综述第10-20页
 1 盐胁迫对植物的危害和植物对盐胁迫的分子应答机制第10-12页
   ·盐胁迫对植物造成的伤害第10页
   ·植物盐适应的机制第10-12页
 2 Na~+/H~+逆向转运蛋白研究进展第12-14页
   ·Na~+/H~+逆向转运蛋白的发现第12页
   ·Na~+/H~+逆向转运蛋白的生理功能及分子特征第12-13页
   ·Na~+/H~+逆向转运蛋白与植物耐盐性的关系第13-14页
   ·液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白的克隆、表达调控及遗传转化研究第14页
 3 獐茅及其耐盐机制研究第14-15页
 4 RACE技术在植物基因克隆中的应用第15-19页
   ·RACE原理第15-16页
   ·新型RACE技术第16-18页
   ·RACE在植物基因克隆上的技术优势、应用现状及其发展前景第18-19页
 5 小结第19-20页
第二章 獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因的克隆第20-40页
 一、獐茅的总RNA的提取第20-21页
  1. 材料与方法第20-21页
   ·植物材料第20页
   ·试剂第20页
   ·盐诱导下獐茅叶片总RNA的提取第20页
   ·RNA完整性及纯度检测第20-21页
  2. 结果与分析第21页
   ·RNA的完整性第21页
   ·RNA的纯度第21页
  3 结论第21页
 二、Na~+/H~+逆向转运蛋白基因克隆第21-40页
  1 材料和方法第21-31页
   ·试剂第21页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因cDNA全序列的获得第21-31页
  2 结果与分析第31-37页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因cDNA全序列的确定第31页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因cDNA序列分析第31-37页
  3 讨论第37-39页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因cDNA的分离第37-38页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因的序列分析第38-39页
  4 结论第39-40页
第三章 獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因表达载体的构建第40-56页
 1 材料与方法第40-43页
   ·试剂第40页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因编码区的获得第40-41页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因编码区的克隆第41页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因植物表达载体的构建第41-43页
 2 结果与分析第43-55页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因基因编码区的克隆第43-46页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因植物表达载体的构建第46-55页
 3 讨论第55页
 4 小结第55-56页
第四章 转化烟草及转基因烟草的耐盐性研究第56-66页
 1 材料与方法第56-59页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因转化烟草第56-57页
   ·转化植株的分子检测第57-59页
   ·转基因植株的耐盐性检测第59页
   ·转基因植株相对电导率测定第59页
 2 结果与分析第59-64页
   ·獐茅液泡膜Na~+/H~+逆向转运蛋白基因转化烟草第59-60页
   ·转化植株的分子检测第60-62页
   ·转基因烟草的耐盐性鉴定第62页
   ·转基因植株的电导率测定第62-64页
 3 讨论第64-65页
 4 结论第65-66页
全文结论及展望第66-68页
参考文献第68-76页
致谢第76-77页
附录第77-83页

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