摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 引言 | 第8-18页 |
1.1 植物抵抗低温胁迫的研究进展 | 第8-11页 |
1.1.1 生物膜系统的变化 | 第8-9页 |
1.1.2 渗透调节物质的积累 | 第9页 |
1.1.3 细胞抗氧化系统的变化 | 第9-10页 |
1.1.4 冷诱导蛋白的生成 | 第10页 |
1.1.5 低温信号转导途径的激活 | 第10-11页 |
1.2 DNA测序技术的发展 | 第11-12页 |
1.3 植物bHLH转录因子家族 | 第12-17页 |
1.3.1 bHLH转录因子的结构特点 | 第12-13页 |
1.3.2 bHLH转录因子的鉴定及分类 | 第13-14页 |
1.3.3 植物bHLH转录因子的功能 | 第14-17页 |
1.4 本研究的目的及意义 | 第17-18页 |
2 两种独行菜种子在低温胁迫下的萌发特性比较 | 第18-27页 |
2.1 材料与方法 | 第18-20页 |
2.1.1 种子采集及处理 | 第18-19页 |
2.1.2 两种独行菜萌发过程耐受低温的生理特性比较实验 | 第19-20页 |
2.2 结果与分析 | 第20-25页 |
2.2.1 独行菜与抱茎独行菜种子萌发过程对零下低温胁迫的耐受性 | 第20-21页 |
2.2.2 低温胁迫对独行菜与抱茎独行菜种子萌发中期胚根生长速度的影响 | 第21页 |
2.2.3 4℃处理对独行菜与抱茎独行菜萌发中期种子SOD活性及其同工酶影响 | 第21-23页 |
2.2.4 低温胁迫对独行菜与抱茎独行菜种子萌发过程抗氧化同工酶酶谱影响 | 第23-25页 |
2.3 讨论 | 第25-27页 |
3 独行菜种子转录组中bHLH家族基因分析 | 第27-35页 |
3.1 实验材料 | 第27页 |
3.2 实验方法 | 第27-28页 |
3.3 结果与分析 | 第28-34页 |
3.4 讨论 | 第34-35页 |
4 独行菜种子转录组bHLH家族相关基因的克隆 | 第35-45页 |
4.1 实验材料 | 第35页 |
4.2 实验方法 | 第35-39页 |
4.2.1 独行菜种子总RNA的提取及反转录 | 第35-36页 |
4.2.2 PCR扩增 | 第36-37页 |
4.2.3 切胶回收目的基因片段 | 第37-38页 |
4.2.4 制备大肠杆菌DH5α 感受态细胞(参考分子生物学实验指导) | 第38页 |
4.2.5 回收产物的连接转化 | 第38页 |
4.2.6 质粒提取 | 第38-39页 |
4.2.7 序列测定 | 第39页 |
4.3 结果与分析 | 第39-44页 |
4.4 讨论 | 第44-45页 |
5 结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-56页 |
在读期间发表的论文 | 第56-57页 |
后记 | 第57页 |