英文缩略语 | 第1-9页 |
中文摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
1 前言 | 第14-34页 |
·项目的提出 | 第14-16页 |
·植物低温冻害的生理机制 | 第16-18页 |
·低温脱水伤害 | 第16-17页 |
·膜的伤害 | 第17-18页 |
·植物低温诱导的抗寒冻基因及遗传转化研究进展 | 第18-28页 |
·渗透调节基因 | 第20-23页 |
·膜稳定性相关基因 | 第23页 |
·抗氧化酶基因 | 第23-24页 |
·抗冻蛋白 | 第24-26页 |
·蛋白激酶 | 第26-27页 |
·转录调节因子 | 第27-28页 |
·茶树抗寒育种及木本植物转抗寒基因研究 | 第28-32页 |
·茶树抗寒育种研究现状 | 第28-30页 |
·木本植物转抗寒冻基因研究 | 第30-32页 |
·研究的目的意义 | 第32-33页 |
·研究的技术路线 | 第33-34页 |
2 材料与方法 | 第34-55页 |
·实验材料 | 第34页 |
·实验试剂 | 第34-38页 |
·实验技术与方法 | 第38-55页 |
·AmGS 基因的克隆 | 第38-40页 |
·AmGS 基因转化大肠杆菌 | 第40-44页 |
·AmGS 基因转化红叶石楠的研究 | 第44-55页 |
3 结果与分析 | 第55-83页 |
·AmGS 基因的克隆 | 第55-56页 |
·AmGS 基因转化大肠杆菌的研究 | 第56-58页 |
·原核表达载体 pET22b-AmGS 的构建 | 第56-57页 |
·转 AmGS 基因大肠杆菌的 PCR 检测 | 第57页 |
·AmGS 基因在大肠杆菌中的表达 | 第57页 |
·转 AmGS 基因大肠杆菌的抗寒测定 | 第57-58页 |
·AmGS 基因转化红叶石楠的研究 | 第58-83页 |
·红叶石楠高效再生体系建立 | 第58-64页 |
·植物表达载体 pCAMBIA2300-AmGS 的构建 | 第64页 |
·红叶石楠高效转化体系的建立 | 第64-67页 |
·转 AmGS 基因红叶石楠植株的抗生素筛选及 PCR 检测 | 第67-68页 |
·转 AmGS 基因红叶石楠的分子检测 | 第68-70页 |
·转基因植株的遗传传递和遗传稳定性 | 第70-71页 |
·转 AmGS 基因红叶石楠的抗冻性能 | 第71-73页 |
·转基因红叶石楠抗冻性相关生理生化指标 | 第73-79页 |
·转 AmGS 基因红叶石楠对土壤微生物的影响 | 第79-83页 |
4 讨论 | 第83-89页 |
·AmGS 基因 | 第83页 |
·木本转抗寒基因的研究 | 第83-85页 |
·高效再生体系和遗传转化体系 | 第85-86页 |
·转基因植株的分子鉴定 | 第86页 |
·转基因植株的遗传传递和遗传稳定性 | 第86-87页 |
·抗冻表型表达 | 第87页 |
·转 AmGS 基因红叶石楠抗冻相关生理指标 | 第87-88页 |
·转基因植物对土壤根际微生物的影响 | 第88-89页 |
5 结论 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-109页 |
附录 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第111页 |