摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-16页 |
1.1 低温胁迫和植物耐低温机理的研究进展 | 第10-12页 |
1.1.1 低温胁迫与细胞膜 | 第10页 |
1.1.2 低温胁迫与抗氧化调节 | 第10-11页 |
1.1.3 低温胁迫与植物细胞内渗透调节物质 | 第11-12页 |
1.1.4 低温胁迫与激素调节 | 第12页 |
1.2 植物冷诱导COR基因的研究概况 | 第12-13页 |
1.3 COR413蛋白家族 | 第13-14页 |
1.3.1 COR413基因的发现 | 第13页 |
1.3.2 COR413蛋白的分类和组织特异性 | 第13-14页 |
1.3.3 COR413蛋白的结构 | 第14页 |
1.3.4 COR413蛋白的功能预测 | 第14页 |
1.4 本研究的目的和意义 | 第14-16页 |
第二章 柽柳ThCAP基因的水稻遗传转化及分子生物学检测 | 第16-32页 |
2.1 材料与方法 | 第16-24页 |
2.1.1 植物材料、菌株和质粒 | 第16页 |
2.1.2 主要试剂和仪器 | 第16-17页 |
2.1.3 方法 | 第17-24页 |
2.2 结果与分析 | 第24-29页 |
2.2.1 ThCAP基因的扩增及扩增产物的双酶切鉴定 | 第24-26页 |
2.2.2 工程菌的获得及检测 | 第26页 |
2.2.3 农杆菌介导的水稻遗传转化 | 第26-27页 |
2.2.4 转ThCAP基因水稻植株PCR检测 | 第27页 |
2.2.5 转ThCAP基因水稻植株RT-PCR检测 | 第27-28页 |
2.2.6 转ThCAP基因水稻植株Western Blot检测 | 第28-29页 |
2.3 讨论 | 第29页 |
2.4 小结 | 第29-32页 |
第三章 转ThCAP水稻耐冷性分析 | 第32-38页 |
3.1 材料与方法 | 第32-33页 |
3.1.1 植物材料 | 第32页 |
3.1.2 主要试剂和仪器 | 第32页 |
3.1.3 转基因植株耐低温胁迫实验 | 第32-33页 |
3.1.4 统计分析 | 第33页 |
3.2 结果与分析 | 第33-35页 |
3.2.1 转ThCAP基因水稻脯氨酸含量分析 | 第33-34页 |
3.2.2 转ThCAP基因水稻丙二醛含量分析 | 第34-35页 |
3.2.3 转ThCAP基因水稻相对电导率分析 | 第35页 |
3.3 讨论 | 第35-36页 |
3.4 小结 | 第36-38页 |
第四章 柽柳ThCAP基因启动子的克隆及功能验证 | 第38-52页 |
4.1 材料与方法 | 第38-46页 |
4.1.1 材料 | 第38-39页 |
4.1.2 方法 | 第39-46页 |
4.2 结果与分析 | 第46-50页 |
4.2.1 柽柳ThCAP基因 5′上游序列的克隆 | 第46页 |
4.2.2 柽柳ThCAP基因启动子序列分析 | 第46-48页 |
4.2.3 柽柳ThCAP基因启动子 5′系列缺失植物表达载体构建 | 第48页 |
4.2.4 转ThCAP基因启动子系列缺失拟南芥株系的GUS染色 | 第48-49页 |
4.2.5 ThCAP基因启动子中冷响应的关键调控区域鉴定 | 第49-50页 |
4.3 讨论 | 第50-51页 |
4.4 小结 | 第51-52页 |
第五章 结论 | 第52-54页 |
附录 | 第54-58页 |
参考文献 | 第58-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
作者简介 | 第70页 |