摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
引言 | 第13-15页 |
一、立项依据及意义 | 第13-14页 |
二、技术路线 | 第14-15页 |
第一章 文献综述 | 第15-33页 |
1.1 miRNA的定义与结构特征 | 第15页 |
1.1.1 miRNA的定义 | 第15页 |
1.1.2 miRNA的结构特征 | 第15页 |
1.2 miRNA的生物合成机制与作用机理 | 第15-21页 |
1.2.1 动物miRNA的生物合成机制 | 第15-16页 |
1.2.2 植物miRNA的生物合成机制 | 第16-17页 |
1.2.3 miRNA的作用机理 | 第17-18页 |
1.2.4 miRNA对基因表达的调控 | 第18-21页 |
1.3 植物响应干旱胁迫的生理学机制 | 第21-23页 |
1.3.1 国内外研究进展 | 第21页 |
1.3.2 植物对干旱胁迫的适应机制 | 第21-23页 |
1.4 逆境miRNA的研究进展 | 第23-26页 |
1.4.1 植物miRNA对逆境调节有重要作用 | 第23-24页 |
1.4.2 植物miRNA与低氮胁迫响应 | 第24-25页 |
1.4.3 植物miRNA与低磷胁迫响应 | 第25页 |
1.4.4 植物miRNA与低硫胁迫响应 | 第25页 |
1.4.5 植物miRNA与低温胁迫响应 | 第25-26页 |
1.4.6 植物miRNA与高盐胁迫响应 | 第26页 |
1.4.7 植物miRNA与干旱胁迫响应 | 第26页 |
1.5 植物miRNA及靶基因的研究方法 | 第26-29页 |
1.5.1 发掘新miRNA序列的方法 | 第26-27页 |
1.5.2 靶基因的预测及验证方法 | 第27-29页 |
1.6 生物信息学的研究进展 | 第29-33页 |
1.6.1 生物信息学的研究内容 | 第29-30页 |
1.6.2 植物基因组测序进展 | 第30-31页 |
1.6.3 生物信息学的常用软件 | 第31页 |
1.6.4 生物信息学的数据库 | 第31-33页 |
第二章 鉴定干旱胁迫下表达的新miRNA及其靶基因 | 第33-54页 |
2.1 材料与方法 | 第33-39页 |
2.1.1 植物材料 | 第33页 |
2.1.2 实验试剂 | 第33-34页 |
2.1.3 仪器设备 | 第34页 |
2.1.4 研究方法 | 第34-39页 |
2.2 结果与分析 | 第39-53页 |
2.2.1 高通量测序结果的整理 | 第39-41页 |
2.2.2 玉米中新miRNAs的鉴定 | 第41-48页 |
2.2.3 差异显著性表达的miRNAs及其靶基因 | 第48-53页 |
2.3 讨论 | 第53-54页 |
第三章 验证miRNA及其靶基因之间的相互作用 | 第54-65页 |
3.1 材料与方法 | 第54-59页 |
3.1.1 植物材料 | 第54页 |
3.1.2 实验试剂 | 第54页 |
3.1.3 仪器设备 | 第54页 |
3.1.4 研究方法 | 第54-59页 |
3.2 结果与分析 | 第59-63页 |
3.2.1 qRT-PCR验证miRNA及其靶基因的表达量关系 | 第59-61页 |
3.2.2 5'-RACE验证miRNA对靶基因的剪切作用 | 第61-63页 |
3.3 讨论 | 第63-65页 |
第四章 玉米耐旱相关miRNA的靶基因的功能分析 | 第65-88页 |
4.1 材料与方法 | 第65-78页 |
4.1.1 植物材料 | 第65页 |
4.1.2 菌株和载体 | 第65页 |
4.1.3 实验试剂 | 第65-66页 |
4.1.4 引物合成和测序 | 第66页 |
4.1.5 仪器设备 | 第66页 |
4.1.6 研究方法 | 第66-78页 |
4.2 结果与分析 | 第78-84页 |
4.2.1 玉米ZmDST44基因的克隆 | 第78-79页 |
4.2.2 转基因拟南芥抗旱表型分析 | 第79-80页 |
4.2.3 转基因拟南芥抗旱生理生化指标分析 | 第80-83页 |
4.2.4 ZmDST44转基因水稻的抗旱性分析 | 第83-84页 |
4.3 讨论 | 第84-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-102页 |
附录 | 第102-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
作者简介 | 第110-111页 |
博士期间发表的主要研究论文 | 第111页 |