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水分亏缺条件下旱稻根系发生发育及相关基因的表达分析

致谢第1-7页
缩略词表第7-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-13页
第一部分 文献综述第13-36页
 一. 旱稻根系的发生发育对干旱的适应方式第13-14页
 二. 植物在水分亏缺条件下的信号转导与基因表达第14-16页
 三. 植物细胞延伸始于细胞壁的松弛第16-21页
  1 细胞壁的结构第17-19页
  2 细胞壁松弛因子第19-21页
 四. 水孔蛋白高效运转水分子至中央液泡是细胞生长的动力第21-22页
 五. 囊泡的运输.膜的转运蛋白与细胞的生长第22-24页
 六. 碳.氮等代谢加快为细胞生长提供物质和能量基础及保护物质第24-26页
 七. cDNA-AFLP技术第26-31页
 参考文献第31-36页
第二部分 实验结果第36-85页
 第一章 旱稻的种子根.侧根和不定根的生长对水分亏缺的反应第36-41页
  1 前言第36页
  2 材料与方法第36-37页
   ·材料和水分亏缺处理第36页
   ·根系相对含水量测定第36-37页
   ·三种根的生长测定第37页
  3 结果第37-39页
   ·培养介质及根系的水分状况第37-38页
   ·根系的生长第38-39页
  4 讨论第39-40页
  参考文献第40-41页
 第二章 cDNA-AFLP分析种子根尖水分亏缺诱导基因的表达第41-65页
  1 前言第41页
  2 材料与方法第41-52页
   ·材料的培养和处理第41-42页
   ·种子根伸长的测定第42页
   ·RNA提取第42-43页
   ·纯化mRNA第43页
   ·cDNA-AFLP分析第43-48页
   ·cDNA-AFLP差异片段的克隆第48-50页
   ·Northern杂交分析第50-52页
   ·基因功能分析第52页
  3 结果第52-58页
   ·水分亏缺促进种子根的延伸第52-53页
   ·旱稻种子根尖在水分亏缺处理72h内积累的TDFs第53-55页
   ·诱导增强表达基因的功能分类第55-58页
  4 讨论第58-63页
   ·4个基因可能在水分亏缺促进根延伸过程中参与信号转导和表达调控第60-61页
   ·PIP2a和3个编码细胞壁松弛蛋白的基因在水分亏缺促进根延伸过程中增强表达第61-62页
   ·囊泡运输可能在水分亏缺促进根延伸过程中起着作用第62-63页
  参考文献第63-65页
 第三章 水分亏缺诱导旱稻根系生长相关基因的克隆和定位第65-85页
  1 前言第65页
  2 材料与方法第65-67页
   ·材料的培养和处理第65页
   ·种子根.侧根及不定根生长的测定第65页
   ·RNA的提取和纯化第65页
   ·cDNA-AFLP分析第65-66页
   ·TDFs的分离和克隆第66页
   ·Northern杂交分析第66页
   ·Southern杂交分析第66页
   ·基因功能分析及电子定位第66-67页
   ·Southern定位第67页
  3 结果第67-76页
   ·水分亏缺条件下根系的生长第67-68页
   ·用cDNA-AFLP技术筛选在根系不同组织中差异表达的TDFs第68-70页
   ·差异表达基因的功能分类第70-71页
   ·基因的电子定位与水分亏缺条件下根生长的QTLs第71-76页
  4 讨论第76-82页
  参考文献第82-85页
攻读博士学位期间发表的科研论文第85页

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