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 |