致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第11-24页 |
1.1 转座元件研究进展 | 第11-13页 |
1.2 MITE家族的发现 | 第13-15页 |
1.3 MITE家族的分类 | 第15-18页 |
1.4 MITE的产生及转座机制的模型 | 第18-20页 |
1.5 TE或参与植物的基因表达调控 | 第20-21页 |
1.6 TE衍生的小分子RNAs | 第21-23页 |
1.7 问题与展望 | 第23-24页 |
2 烟草基因组一类微小倒置重复转座元件(MITE)目前仍具转座活性 | 第24-45页 |
2.1 前言 | 第24-25页 |
2.2 材料与方法 | 第25-34页 |
2.2.1 植物材料 | 第25-26页 |
2.2.2 培养基和主要试剂 | 第26页 |
2.2.3 烟草组织培养 | 第26-27页 |
2.2.4 烟草基因组DNA的提取 | 第27页 |
2.2.5 Nest-PCR | 第27-28页 |
2.2.6 琼脂糖凝胶电泳 | 第28页 |
2.2.7 PCR产物割胶回收 | 第28页 |
2.2.8 连接反应 | 第28-29页 |
2.2.9 感受态细胞制备 | 第29-30页 |
2.2.10 电击转化 | 第30页 |
2.2.11 重组转化子的培养 | 第30页 |
2.2.12 重组质粒的提取 | 第30-31页 |
2.2.13 双带型PCR确认实验 | 第31-32页 |
2.2.14 转座子显示技术 | 第32-33页 |
2.2.15 聚丙烯酰胺凝胶电泳检测 | 第33-34页 |
2.2.16 生物信息学分析 | 第34页 |
2.3 结果分析与讨论 | 第34-43页 |
2.3.1 烟草MITE同源序列的种类和数量分布 | 第34-36页 |
2.3.2 烟草遗传不稳定生物学表型的构建 | 第36-37页 |
2.3.3 MITE元件可用于烟草DNA多态性的鉴定 | 第37-40页 |
2.3.4 烟草TMi 1件可受逆境诱导转座 | 第40-41页 |
2.3.5 烟草TMi 1元件转座活性的确认实验 | 第41-43页 |
2.4 讨论 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-54页 |
作者简历 | 第54页 |