符号说明 | 第1-9页 |
中文摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
1 前言 | 第14-26页 |
·扩展蛋白的发现 | 第14页 |
·扩展蛋白的基因家族及蛋白结构 | 第14-16页 |
·扩展蛋白的蛋白结构 | 第14-15页 |
·扩展蛋白基因家族 | 第15-16页 |
·扩展蛋白的特性 | 第16-17页 |
·扩展蛋白的定位 | 第16页 |
·扩展蛋白的作用机理 | 第16-17页 |
·扩展蛋白在植物生长发育中的功能 | 第17-19页 |
·扩展蛋白与植株的生长发育 | 第17-18页 |
·扩展蛋白与根系生长和根毛发育 | 第18-19页 |
·扩展蛋白与植物的抗逆性 | 第19-22页 |
·扩展蛋白与植物抗旱性 | 第19-20页 |
·扩展蛋白与淹水条件下植物的生长 | 第20页 |
·扩展蛋白与植物的耐盐性 | 第20-21页 |
·扩展蛋白与生物胁迫耐性 | 第21-22页 |
·启动子在植物抗逆研究中的作用 | 第22-24页 |
·组成型启动子的应用 | 第22-23页 |
·诱导型启动子的应用 | 第23页 |
·组织特异启动子的应用 | 第23-24页 |
·本研究的目的及意义 | 第24-26页 |
2 材料与方法 | 第26-45页 |
·试验材料与处理 | 第26-28页 |
·植物材料 | 第26页 |
·材料培养与处理 | 第26页 |
·菌株与质粒 | 第26-27页 |
·酶及生化试剂 | 第27页 |
·PCR 引物 | 第27页 |
·培养基 | 第27-28页 |
·分子生物学实验方法 | 第28-43页 |
·CTAB 法微量法提取基因组 DNA | 第28-29页 |
·目的基因 PYK10 的启动子片段的分离 | 第29页 |
·目的基因 TaEXPB23 的分离 | 第29-30页 |
·P10::TaEXPB23 表达载体的构建 | 第30-31页 |
·大肠杆菌感受态细胞的制备和转化 | 第31-32页 |
·根癌农杆菌介导的转化 | 第32-33页 |
·利用 TRIZOL 试剂盒提取 RNA | 第33-34页 |
·反转录第一条链 cDNA 的合成 | 第34页 |
·转基因植株的鉴定 | 第34-36页 |
·羰基化蛋白 Western Blot 检测 | 第36-40页 |
·转基因植株生理指标的测定 | 第40-43页 |
·根特异表达扩展蛋白基因转化拟南芥及其转基因拟南芥分子鉴定 | 第43-44页 |
·拟南芥转化 | 第43-44页 |
·转基因拟南芥的鉴定 | 第44页 |
·统计分析 | 第44-45页 |
3 结果与分析 | 第45-65页 |
·根特异启动子的获得和转化 | 第45-50页 |
·拟南芥 PYK10 基因启动子的获得 | 第45-46页 |
·P10::TaEXPB23 表达载体的构建和转化 | 第46-48页 |
·P10::TaEXPB23 转基因植株的鉴定 | 第48-50页 |
·P10::TaEXPB23 过表达植株表现出扩大的根系统而地上部生长正常 | 第50-53页 |
·根特异表达 TaEXPB23 基因对转基因植株抗旱性的影响 | 第53-61页 |
·根特异性过表达 TaEXPB23 提高了转基因烟草的抗水分胁迫能力 | 第53-56页 |
·根特异表达 TaEXPB23 提高了转基因拟南芥的抗水分胁迫能力 | 第56-58页 |
·水分胁迫对根特异性过表达 TaEXPB23 光合作用的影响 | 第58页 |
·水分胁迫对根特异性过表达 TaEXPB23 转基因植株相对电导和 MDA 的影响 | 第58-59页 |
·水分胁迫对根特异性过表达 TaEXPB23 转基因植株活性氧积累的影响 | 第59-61页 |
·水分胁迫对根特异性过表达 TaEXPB23 转基因植株抗氧化酶活性的影响 | 第61页 |
·根特异表达 TaEXPB23 基因增强了转基因植株对盐胁迫的耐性 | 第61-65页 |
·根特异表达 TaEXPB23 基因增强了转基因烟草对盐胁迫的抗性 | 第61-63页 |
·根特异表达 TaEXPB23 基因增强了转基因拟南芥对盐胁迫的抗性 | 第63-65页 |
4 讨论 | 第65-69页 |
5 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第79页 |