致谢 | 第8-10页 |
縮略词表 | 第10-11页 |
摘要 | 第11-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
目录 | 第14-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-53页 |
1.1 重金属污染与植物修复 | 第17-41页 |
1.1.1 矿区重金属污染现状及其危害 | 第17-18页 |
1.1.2 重金属污染控制和修复技术 | 第18-19页 |
1.1.3 重金属污染的植物修复 | 第19-22页 |
1.1.4 超积累植物的概念和特征 | 第22-25页 |
1.1.5 重金属在超积累植物中的转运机制 | 第25-33页 |
1.1.6 超积累植物对重金属的解毒机制 | 第33-37页 |
1.1.7 转基因技术在重金属污染植物修复中的应用 | 第37-41页 |
1.2 新型模式植物——二穗短柄草 | 第41-50页 |
1.2.1 模式植物的概念及特点 | 第41-42页 |
1.2.2 二穗短柄草的研究现状 | 第42-46页 |
1.2.3 二穗短柄草与能源作物 | 第46-47页 |
1.2.4 农杆菌介导二穗短柄草的遗传转化 | 第47-48页 |
1.2.5 二穗短柄草的应用前景 | 第48-50页 |
1.3 实验设计 | 第50-53页 |
1.3.1 问题的提出 | 第50页 |
1.3.2 实验内容与方案 | 第50-52页 |
1.3.3 技术路线 | 第52-53页 |
第二章 材料与方法 | 第53-69页 |
2.1 实验材料 | 第53-55页 |
2.1.1 植物材料 | 第53页 |
2.1.2 菌株与载体 | 第53-55页 |
2.2 试剂和仪器 | 第55-57页 |
2.2.1 培养基配方 | 第55-56页 |
2.2.2 1/4 Hoagland营养液配方 | 第56页 |
2.2.3 主要仪器 | 第56-57页 |
2.3 实验方法 | 第57-68页 |
2.3.1 Gateway技术构建共表达载体 | 第57-58页 |
2.3.2 目的基因导入农杆菌AGL1 | 第58-60页 |
2.3.3 幼胚愈伤组织诱导建立高频再生体系 | 第60-61页 |
2.3.4 农杆菌AGL1介导二穗短柄草Bd21的转化 | 第61-62页 |
2.3.5 抗性愈伤组织的筛选和再生 | 第62-63页 |
2.3.6 二穗短柄草转基因株系的检测 | 第63-66页 |
2.3.7 重金属Cd、Pb对二穗短柄草的处理及测定 | 第66-68页 |
2.4 数据统计 | 第68-69页 |
第三章 结果与分析 | 第69-87页 |
3.1 共表达载体转入农杆菌AGL1 | 第69-71页 |
3.1.1 大肠杆菌共表达载体质粒的获得 | 第69页 |
3.1.2 GFP共表达载体构建的鉴定 | 第69-70页 |
3.1.3 共表达载体重新转化农杆菌AGL1 | 第70-71页 |
3.2 获得二穗短柄草抗性植株 | 第71-75页 |
3.2.1 胚性愈伤组织的诱导与培养 | 第71-73页 |
3.2.2 抗性愈伤组织的筛选与分化 | 第73-74页 |
3.2.3 抗性植株的再生与T_1代繁种 | 第74-75页 |
3.3 目的基因在转基因株系中的鉴定和表达 | 第75-79页 |
3.3.1 T_0代转基因株系的鉴定 | 第75-77页 |
3.3.2 目的基因在T_1代转基因株系中的表达分析 | 第77-78页 |
3.3.3 T_1代转基因株系叶片在潮霉素培养基中的表型 | 第78-79页 |
3.4 二穗短柄草对重金属Cd、Pb的生理响应 | 第79-87页 |
3.4.1 二穗短柄草对重金属的毒害响应 | 第79-80页 |
3.4.2 二穗短柄草对重金属的积累机制 | 第80-87页 |
第四章 讨论与展望 | 第87-95页 |
4.1 讨论 | 第87-94页 |
4.1.1 二穗短柄草Bd21转基因体系的优化 | 第87-90页 |
4.1.2 共表达载体在二穗短柄草中的表达 | 第90-92页 |
4.1.3 重金属处理条件的组合尝试 | 第92-94页 |
4.2 展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-104页 |
附录1 二穗短柄草研究相关的互联网资源 | 第104-105页 |
附录2 作者简介 | 第105页 |