摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
缩略词表及其英汉对照 | 第9-10页 |
第一章 参与植物非生物胁迫的转录因子 | 第10-14页 |
1.1 转录因子的结构和特性 | 第10-11页 |
1.2 参与非生物胁迫应答反应的转录因子 | 第11-14页 |
第二章 AP2/EREBP转录因子 | 第14-21页 |
2.1 AP2/EREBP转录因子的一般特征 | 第14页 |
2.2 AP2/EREBP转录因子的分类 | 第14页 |
2.3 DRE元件的确定 | 第14-16页 |
2.4 DREB类转录因子的研究进展 | 第16-20页 |
2.4.1 DREB转录因子的克隆 | 第16-17页 |
2.4.2 DREB转录因子的激活、表达调控 | 第17-20页 |
2.5 展望 | 第20-21页 |
第三章 植物中的NAC转录因子 | 第21-28页 |
3.1 NAC蛋白的结构 | 第21-22页 |
3.1.1 结构域与分子功能 | 第21页 |
3.1.2 晶体结构 | 第21-22页 |
3.2 NAC基因的生物学功能 | 第22-25页 |
3.2.1 参与胚、花和营养器官的生长发育 | 第22-23页 |
3.2.2 侧根形成和生长素信号的应答 | 第23-24页 |
3.2.3 参与生物和非生物胁迫应答 | 第24-25页 |
3.2.4 NAC基因的其他功能 | 第25页 |
3.3 展望 | 第25-28页 |
本研究的目的和意义 | 第28-30页 |
第四章 DmDREBa和DmDREBb基因转化烟草及功能分析 | 第30-48页 |
4.1 材料与方法 | 第30-37页 |
4.1.1 实验材料 | 第30页 |
4.1.2 转化烟草 | 第30-33页 |
4.1.3 T_0代转35S:DmDREBb阳性植株的鉴定 | 第33-35页 |
4.1.4 转DmDREBa和DmDREBb基因烟草T_1代阳性植株筛选 | 第35页 |
4.1.5 低温、高盐和干旱对植株鲜重的影响 | 第35-36页 |
4.1.6 低温、高盐和干旱胁迫下转基因植株的存活率分析 | 第36页 |
4.1.7 转基因植株MDA含量、POD活性和脯氨酸含量的测定 | 第36-37页 |
4.1.8 数据统计分析 | 第37页 |
4.2 结果与分析 | 第37-47页 |
4.2.1 真核表达载体的构建 | 第37页 |
4.2.2 转35S:DmDREBb烟草植株的获得 | 第37页 |
4.2.3 转35S:DmDREBb烟草的阳性植株检测 | 第37-38页 |
4.2.4 转DmDREBa和DmDREBb基因烟草低温、高盐和干旱胁迫下鲜重比较 | 第38-40页 |
4.2.5 转DmDREBa和DmDREBb基因烟草低温、高盐及干旱胁迫下存活率分析 | 第40-43页 |
4.2.6 转基因植株MDA含量、POD活性和脯氨酸含量的测定 | 第43-47页 |
4.3 讨论 | 第47-48页 |
第五章 DlNAC基因转化烟草及功能分析 | 第48-58页 |
5.1 材料与方法 | 第48-51页 |
5.1.1 实验材料 | 第48页 |
5.1.2 转化烟草 | 第48页 |
5.1.3 转35S:DlNAC烟草T_0代阳性植株的鉴定 | 第48-49页 |
5.1.4 热胁迫对转35S:DINAC烟草叶片相对含水量的影响 | 第49-50页 |
5.1.5 转35S:DlNAC烟草T_1代阳性植株筛选及遗传分析 | 第50页 |
5.1.6 转35S:DlNAC烟草高温和低温胁迫下存活率分析 | 第50页 |
5.1.7 转35S:DlNAC烟草耐旱性和耐盐性分析 | 第50页 |
5.1.8 数据统计分析 | 第50-51页 |
5.2 结果与分析 | 第51-56页 |
5.2.1 真核表达载体的构建 | 第51页 |
5.2.2 转35S:DlNAC烟草T_0代阳性植株检测 | 第51-52页 |
5.2.3 转35S:DlNAC烟草耐热性分析 | 第52-53页 |
5.2.4 转35S:DlNAC烟草T_1代阳性植株筛选及遗传分析 | 第53页 |
5.2.5 转35S:DlNAC烟草耐热性分析 | 第53-54页 |
5.2.6 转35S:DlNAC烟草低温胁迫下存活率分析 | 第54-55页 |
5.2.7 转35S:DlNAC烟草耐旱性和耐盐性分析 | 第55-56页 |
5.3 讨论 | 第56-58页 |
全文结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-70页 |
附录 | 第70-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |