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NO与CO调节莱茵衣藻铜铁胁迫

目录第1-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
縮略词第10-11页
第一章 文献综述第11-31页
 1 铜是植物的必需元素第11-14页
   ·铜的恒定性第11-12页
   ·铜的毒害第12页
   ·植物对铜毒的响应第12-13页
   ·一氧化氮的调节作用第13-14页
 2 植物和莱茵衣藻对铁的吸收利用第14-22页
   ·铁是植物和莱茵衣藻的必需元素第14-15页
   ·植物对铁的吸收运输第15-17页
   ·多种酶参与莱茵衣藻对铁的同化作用第17-19页
   ·莱茵衣藻缺铁代谢适应第19-22页
 3 一氧化碳的作用第22-24页
   ·一氧化碳的特性第22页
   ·一氧化碳的生理功能第22-23页
   ·一氧化碳与一氧化氮的相互作用第23-24页
 4 植物中的血红素氧化酶第24页
 5 莱茵衣藻转基因研究第24-29页
   ·莱茵衣藻简介第24-25页
   ·衣藻转基因研究第25-27页
   ·衣藻转基因的筛选标记第27-29页
 6 研究目的和意义第29-31页
第二章 一氧化氮(NO)调节莱茵衣藻铜胁迫反应第31-49页
 1 材料与方法第31-35页
   ·实验材料第31页
   ·实验方法第31-34页
   ·统计学分析第34-35页
 2 结果与分析第35-47页
   ·莱茵衣藻对铜的吸收第35-36页
   ·铜对衣藻细胞生长的影响第36-37页
   ·铜胁迫下脯氨酸的积累第37-38页
   ·铜胁迫下的内源性一氧化氮的产生第38-40页
   ·一氧化氮的荧光检测第40-41页
   ·外源NO对脯氨酸积累的影响第41-43页
   ·Cu和NO对P5CS酶活性及转录丰度的影响第43-47页
 3 讨论第47-49页
第三章 外源一氧化碳(CO)调节莱茵衣藻缺铁反应第49-61页
 1 材料与方法第49-51页
   ·实验材料第49页
   ·实验方法第49-51页
 2 结果与分析第51-58页
   ·一氧化碳逆转植物的缺铁失绿现象第51-53页
   ·一氧化碳调节铁吸收基因的表达第53-54页
   ·一氧化碳调节多铜亚铁氧化酶活性第54-55页
   ·一氧化碳调节植物对铁的积累第55页
   ·缺铁诱导血红素加氧酶1(HO1)基因的转录表达第55-57页
   ·衣藻叶绿体的电镜观察第57-58页
 3 讨论第58-61页
   ·外源一氧化碳(CO)调节莱茵衣藻细胞内的铁营养第58页
   ·外源一氧化碳(CO)通过激活铁吸收相关基因调节植物铁的积累第58-61页
第四章 内源一氧化氮HO-1调节莱茵衣藻缺铁代谢第61-87页
 1 材料与方法第61-69页
   ·实验材料第61页
   ·实验方法第61-62页
   ·莱茵衣藻转基因载体的构建第62-69页
   ·统计学分析第69页
 2 结果与分析第69-84页
   ·HO-1过表达载体的构建第69-71页
   ·HO-1基因敲除载体的构建第71-73页
   ·转基因衣藻的检测第73-74页
   ·转基因衣藻细胞H0-1基因表达水平分析第74-75页
   ·内生一氧化碳能抑制莱茵衣藻的缺铁黄化现象第75-76页
   ·内生一氧化碳调节衣藻叶绿素含量第76-77页
   ·内源CO对铁吸收相关基因表达的调节第77-78页
   ·血红素氧化酶能够上游调节多铜亚铁氧化酶活性第78-79页
   ·转基因衣藻的铁积累第79-80页
   ·HO-1酶活力的测定第80-81页
   ·透射电镜观察转基因衣藻叶绿体结构第81-82页
   ·一氧化碳逆转衣藻的缺率黄化现象依赖于NO的作用第82-84页
 3 讨论第84-87页
   ·HO1调节莱茵衣藻细胞内的铁营养第84-85页
   ·CO可能通过NO的作用促进缺铁状态下莱茵衣藻铁平衡第85-86页
   ·一氧化碳(CO)通过激活铁吸收相关基因调节莱茵衣藻铁积累第86-87页
第五章 全文结论与展望第87-91页
 1 全文结论第87-89页
 2 未来展望第89-91页
创新点第91-93页
参考文献第93-119页
附录第119-143页
致谢第143-145页
在读博士期间撰写和发表的学术论文第145页

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