中文摘要 | 第1-10页 |
英文摘要 | 第10-13页 |
中英文对照词 | 第13-14页 |
第1章 文献综述 | 第14-43页 |
1. 动物中G蛋白信号转导系统 | 第14-16页 |
2. 植物中G蛋白信号转导系统 | 第16-26页 |
·植物G蛋白信号组分 | 第16页 |
·G 蛋白可能参与的植物细胞信号转导途径 | 第16-22页 |
·G 蛋白信号在种子中 | 第16-20页 |
·G 蛋白信号在根中 | 第20页 |
·G 蛋白信号在茎中 | 第20-21页 |
·胁迫响应 | 第21-22页 |
·G 蛋白调节蛋白(RGS蛋白) | 第22-26页 |
·RGS 蛋白家族 | 第22-23页 |
·RGS 作用的分子机理 | 第23-24页 |
·RGS 蛋白的胞内定位 | 第24页 |
·拟南芥RGS1 蛋白 | 第24-26页 |
3. 糖信号 | 第26-31页 |
·糖在种子和胚胎生长发育过程中的作用 | 第26-27页 |
·糖在种子萌发和早期幼苗生长过程中的作用 | 第27-29页 |
·糖在成熟组织和器官形成中的作用 | 第29-30页 |
·糖对生长发育周期的影响 | 第30页 |
·糖调节基因的表达 | 第30-31页 |
4 ABA 信号 | 第31-36页 |
·ABA 生物合成途径 | 第32页 |
·ABA信号转导途径 | 第32-33页 |
·遗传分析ABA信号转导途径 | 第33页 |
·ABA在成熟种子萌发中的作用 | 第33-34页 |
·ABA在幼苗生长中的作用 | 第34-35页 |
·ABA 应答基因 | 第35-36页 |
5 本研究的目的及研究内容 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-43页 |
第2章 突变体 rgs1-2 功能特性分析 | 第43-84页 |
1 材料与方法 | 第44-47页 |
·实验材料 | 第44页 |
·试剂 | 第44页 |
·实验方法 | 第44-47页 |
2 结果与分析 | 第47-78页 |
·突变体鉴定 | 第47-48页 |
·突变体rgs1-2 表型分析 | 第48-51页 |
·茎、叶、荚果形态特征 | 第49-51页 |
·花期 | 第51页 |
·RGS1 在拟南芥种子萌发中的作用 | 第51-65页 |
·春化和后熟作用对种子萌发的影响 | 第51-53页 |
·糖对种子萌发的影响 | 第53-55页 |
·ABA 对种子萌发的影响 | 第55-58页 |
·糖和ABA 相互作用对种子萌发的影响 | 第58-62页 |
·GA 对种子萌发的影响 | 第62-63页 |
·NaCl对种子萌发的影响 | 第63-65页 |
·RGS1 在拟南芥种子萌发后生长中的作用 | 第65-74页 |
·蔗糖与葡萄糖对rgs1-2 黄化苗下胚轴的影响 | 第65-66页 |
·RGS1 在拟南芥幼苗根生长中的作用 | 第66-72页 |
·不同类型糖对rgs1-2 幼苗主根生长的影响 | 第66-67页 |
·ABA 对拟南芥幼苗根生长的影响 | 第67-70页 |
·盐胁迫对拟南芥幼苗根生长的影响 | 第70-71页 |
·PEG 对拟南芥幼苗根生长的影响 | 第71-72页 |
·高浓度不同类型糖处理对rgs1-2 萌发后幼苗生长的影响 | 第72-73页 |
·糖和ABA相互作用对rgs1-2萌发后幼苗生长的影响 | 第73-74页 |
·RGS1 在拟南芥植株生长中的作用 | 第74-78页 |
·RGS1 对干旱胁迫的响应 | 第74-76页 |
·突变体植株对土壤干旱的响应 | 第74-75页 |
·离体叶片失水速率 | 第75-76页 |
·气孔特性 | 第76-77页 |
·离体叶片气孔特性 | 第77页 |
·ABA 对气孔的调控 | 第77-78页 |
3 讨论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
第3章 转基因植株功能特性分析 | 第84-109页 |
1 材料与方法 | 第84-87页 |
·材料 | 第84页 |
·菌株、载体及生化试剂 | 第84-85页 |
·实验方法 | 第85-87页 |
2 结果与分析 | 第87-102页 |
·转基因植株构建 | 第87-90页 |
·拟南芥幼苗cDNA 库的合成及RGS1 基因全长cDNA 序列的获得 | 第87-88页 |
·AtRGS1 基因cDNA 的克隆与鉴定 | 第88页 |
·农杆菌介导培育转基因拟南芥 | 第88-89页 |
·转基因植株筛选 | 第89-90页 |
·RGS1 过表达植株表型分析 | 第90-92页 |
·AtRGS1 过表达植株功能分析 | 第92-102页 |
·转基因植株对ABA 信号的响应 | 第93-95页 |
·转基因植株对GA信号的响应 | 第95页 |
·转基因植株对盐胁迫信号的响应 | 第95-97页 |
·转基因植株对干旱胁迫信号的响应 | 第97-101页 |
·转基因植株对干旱胁迫信号的响应 | 第97页 |
·离体叶片对干旱胁迫信号的响应 | 第97-99页 |
·气孔特性 | 第99页 |
·离体叶片气孔特性 | 第99-100页 |
·ABA 对气孔调控 | 第100-101页 |
·转基因植株中相关基因表达分析 | 第101-102页 |
3 讨论 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-109页 |
第4章 AtRGS1 蛋白细胞水平功能分析 | 第109-121页 |
1 材料与方法 | 第110-112页 |
·实验材料 | 第110页 |
·菌株、载体和生化试剂 | 第110页 |
·实验方法 | 第110-112页 |
2 结果与分析 | 第112-119页 |
·拟南芥悬浮培养细胞的建立 | 第112页 |
·细胞转化 | 第112-117页 |
·转化条件摸索 | 第112-114页 |
·转化用细胞培养时间的选择 | 第112-113页 |
·农杆菌浓度对基因转导的作用 | 第113-114页 |
·壮观霉素抗性细胞团的选择 | 第114页 |
·RGS1蛋白细胞定位 | 第114-115页 |
·不同胁迫条件下RGS1表达和亚细胞分布变化 | 第115-116页 |
·RGS1-GFP 融合蛋白在拟南芥细胞中表达的western-blotting 检测 | 第116-117页 |
·原生质体瞬时表达 | 第117-119页 |
·原生质体瞬时表达条件确定 | 第117-118页 |
·RGS1 蛋白的原生质体定位 | 第118-119页 |
·不同胁迫条件下RGS1分布变化 | 第119页 |
3 讨论 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-121页 |
第5章 结语 | 第121-126页 |
1 研究小结 | 第121-122页 |
2 本研究的创新点 | 第122-124页 |
3 深入研究设想 | 第124-126页 |
附录 | 第126-131页 |
攻读博士学位期间论文发表情况 | 第131-132页 |
致谢 | 第132页 |