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无芒隐子草LEA2/ALDH12A1基因和Bar基因共转化紫花苜蓿的研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-18页
    1.1 植物耐旱、耐盐生理研究第11-14页
        1.1.1 植物对干旱的响应第11-12页
        1.1.2 植物对盐胁迫的响应第12-14页
    1.2 转基因紫花苜蓿研究进展第14-16页
        1.2.1 耐盐碱转基因苜蓿第14页
        1.2.2 耐寒耐旱转基因苜蓿第14-15页
        1.2.3 抗除草剂转基因苜蓿第15页
        1.2.4 抗病抗虫转基因苜蓿第15-16页
        1.2.5 品质相关性状转基因苜蓿第16页
    1.3 本研究目的意义及技术路线第16-18页
第二章 材料与方法第18-27页
    2.1 试验材料第18-19页
        2.1.1 菌株和质粒第18页
        2.1.2 植物材料第18页
        2.1.3 试剂第18页
        2.1.4 仪器设备第18页
        2.1.5 培养基第18-19页
    2.2 试验方法第19-26页
        2.2.1 应用Gateway克隆技术构建pEarlygate101表达载体第19页
        2.2.2 电击法转化根癌农杆菌第19-20页
        2.2.3 pEarlygate101 Bar-35S::CsLEA2和pEarlygate101Bar-35S::CsALDH12A1转化紫花苜蓿第20页
        2.2.4 T0代转基因植株的Basta筛选第20-21页
        2.2.5 植物DNA提取第21页
        2.2.6 工程菌质粒DNA的提取第21页
        2.2.7 转基因植株PCR检测第21-23页
        2.2.8 植物总RNA提取及cDNA制备第23页
        2.2.9 RT-PCR检测第23页
        2.2.10 qRT-PCR检测第23-24页
        2.2.11 转基因苜蓿胁迫处理第24-25页
        2.2.12 相关指标测定第25-26页
    2.3 数据分析第26-27页
第三章 结果与分析第27-49页
    3.1 pEarlygate101 Bar-35S::CsLEA2和pEarlygate101 Bar-35S::CsALDH12A1转化紫花苜蓿第27-28页
        3.1.1 pEarlygate101 Bar-35S::CsLEA2和pEarlygate101 Bar-35S::CsALDH12A1植物表达载体的构建第27-28页
        3.1.2 农杆菌介导法转化紫花苜蓿及抗性植株的获得第28页
    3.2 抗性植株的分子生物学检测第28-32页
        3.2.1 Basta筛选结果第28-29页
        3.2.2 转pEarlygate101 Bar-35S::CsLEA2苜蓿阳性检测第29-31页
        3.2.3 转pEarlygate101 Bar-35S::CsALDH12A1苜蓿阳性检测第31-32页
    3.3 转pEarlygate101 Bar-35S::CsLEA2基因紫花苜蓿耐旱性和耐盐性分析第32-41页
        3.3.1 CsLEA2基因的表达模式分析第32-33页
        3.3.2 CsLEA2基因的超表达对转基因紫花苜蓿的耐旱性的影响第33-35页
        3.3.3 不同天数干旱处理下苜蓿土壤含水量(SWC)和叶片相对含水量(LRWC)的变化情况第35页
        3.3.4 CsLEA2基因的超表达对转基因紫花苜蓿的耐盐性的影响第35-36页
        3.3.5 CsLEA2基因的超表达对转基因苜蓿钠钾含量的影响第36-37页
        3.3.6 CsLEA2基因的超表达对转基因苜蓿叶绿素相对含量的影响第37-38页
        3.3.7 CsLEA2基因的超表达对转基因苜蓿叶绿素荧光Fv/Fm的影响第38-39页
        3.3.8 CsLEA2基因的超表达对转基因苜蓿净光合速率的影响第39页
        3.3.9 CsLEA2基因的超表达对转基因首蓿叶片MDA含量的影响第39-40页
        3.3.10 CsLEA2基因的超表达对转基因苜蓿体内脯氨酸含量变化的影响第40-41页
    3.4 转pEarlygate 101 Bar-35S::CsALDH12A1基因紫花苜蓿耐旱性和耐盐性分析第41-49页
        3.4.1 CsALDH12A1基因的表达模式分析第41页
        3.4.2 CsALDH12A1基因的超表达对转基因紫花苜蓿的耐旱性的影响第41-43页
        3.4.3 不同天数干旱处理下苜蓿叶片相对含水量(LRWC)的变化情况第43页
        3.4.4 CsALDH12A1基因的超表达对转基因紫花苜蓿的耐盐性的影响第43-44页
        3.4.5 CsALDH12A1基因的超表达对转基因苜蓿钠钾含量的影响第44-45页
        3.4.6 CsALDH12A1基因的超表达对转基因苜蓿叶绿素相对含量的影响第45-46页
        3.4.7 CsALDH12A1基因的超表达对转基因苜蓿叶绿素荧光Fv/Fm的影响第46页
        3.4.8 CsALDH12A1基因的超表达对转基因苜蓿净光合速率的影响第46-47页
        3.4.9 CsALDH12A1基因的超表达对转基因苜蓿叶片MDA含量的影响第47-48页
        3.4.10 CsALDH12A1基因的超表达对转基因苜蓿体内脯氨酸含量变化的影响第48-49页
第四章 讨论第49-52页
第五章 全文结论第52-53页
参考文献第53-58页
在学期间的研究成果第58-59页
致谢第59页

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