摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一部分 文献综述 | 第13-31页 |
第一章 硫对植物抗病性的研究进展 | 第14-20页 |
1 硫营养与植物抗病性的关系 | 第14-15页 |
2 Xa21与白叶枯菌(Xoo)之间的关系 | 第15-17页 |
3 含硫化合物与植物抗病性的关系 | 第17-20页 |
第二章 植物激素对植物抗病性的研究进展 | 第20-29页 |
1 植物激素研究进展 | 第21-29页 |
1.1 JA(茉莉酸)/SA(水杨酸)/ET(乙烯)信号途径 | 第23-26页 |
1.2 ABA(脱落酸) | 第26-29页 |
第三章 本课题研究目的及意义 | 第29-30页 |
技术路线 | 第30-31页 |
第二部分 研究内容 | 第31-67页 |
第一章 硫营养在Xa21转基因水稻抗PX099中的生理作用分析 | 第31-49页 |
1 前言 | 第31-33页 |
2 材料与方法 | 第33-40页 |
2.1 分子生物学试剂与生化试剂 | 第33页 |
2.2 菌株与载体 | 第33-34页 |
2.3 实验方法 | 第34页 |
2.3.1 水稻白叶枯菌PX099培养和洗涤 | 第34页 |
2.4 转基因水稻CX621B与野生型水稻D62B培养和生理分析 | 第34-36页 |
2.4.1 转基因水稻CX621B与野生型水稻D62B萌发与培养 | 第34-36页 |
2.5 转基因水稻(CX621B)和野生型水稻(D62B)的生理检测 | 第36-40页 |
2.5.1 水稻叶片中叶绿素的提取 | 第37-38页 |
2.5.2 水稻叶片中木质素的提取 | 第38-39页 |
2.5.3 水稻叶片中谷胱甘肽(GSH)的提取 | 第39-40页 |
3 实验结果 | 第40-47页 |
3.1 两种水稻(CX621B和D62B)病斑长度的测量 | 第40-43页 |
3.2 两种水稻(CX621B和D62B)生理测定 | 第43-47页 |
3.2.1 不同的硫酸盐浓度对叶绿素含量的检测 | 第43-44页 |
3.2.3 不同的硫酸盐浓度对水稻木质素含量的检测 | 第44-45页 |
3.2.5 不同硫酸盐梯度处理对水稻叶片中GSH含量的影响 | 第45-47页 |
4 讨论 | 第47-49页 |
第二章 硫营养在Xa21转基因水稻抗PX099中相关激素表达分析 | 第49-67页 |
1 前言 | 第49-51页 |
2 材料与方法 | 第51-56页 |
2.1 酶与试剂 | 第51页 |
2.2 实验材料 | 第51页 |
2.3 水稻叶片总RNA的提取 | 第51-52页 |
2.4 反转录 | 第52-53页 |
2.5 RT-PCR引物构建与筛选 | 第53-54页 |
2.6 RT-PCR扩增条件及程序 | 第54-55页 |
2.7 水稻内源JA、ABA响应基因的筛选与SA的检测 | 第55-56页 |
2.7.1 外源JA(茉莉酸)和ABA(脱落酸)处理水稻 | 第55页 |
2.7.2 水稻内源SA(水杨酸)含量检测 | 第55-56页 |
3 实验结果 | 第56-65页 |
3.1 脱落酸响应基因的筛选 | 第56-58页 |
3.1.1 蛋白质同源性比对 | 第56页 |
3.1.2 OsRD22转录表达分析 | 第56-57页 |
3.1.3 OsLEA7转录表达分析 | 第57页 |
3.1.4 OsLTP4转录表达分析 | 第57-58页 |
3.2 茉莉酸响应基因的筛选 | 第58-60页 |
3.3 CX621B和D62B叶片中激素水平的分析 | 第60-62页 |
3.3.1 CX621B和D62B中OsJAZ8相对转录水平的测定 | 第60-61页 |
3.3.2 CX621B和D62B中OsRD22相对转录水平的测定 | 第61-62页 |
3.4 不同的硫浓度条件下处理CX621B与D62B中SA的含量 | 第62-63页 |
3.5 不同的硫浓度条件Xa21的表达量 | 第63-65页 |
4 讨论 | 第65-67页 |
结论与展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-78页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |