首页--农业科学论文--农作物论文--禾谷类作物论文--稻论文

水稻H3K27甲基转移酶基因的功能研究

缩略词表第7-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
1. 前言第12-46页
    1.1 表观基因组和表观遗传学概述第12-13页
        1.1.1 表观基因组第12-13页
        1.1.2 表观遗传学第13页
    1.2 表观调控的分子机理第13-29页
        1.2.1 染色质是表观调控的物质基础第13-14页
        1.2.2 表观调控的分子机制第14-29页
    1.3 H3K27甲基化与基因表达调控第29-32页
    1.4 H3K27me3与其它修饰信号的相互关系第32-33页
    1.5 PcG类基因研究进展第33-41页
        1.5.1 PcG类基因概述第33-36页
        1.5.2 拟南芥中E(Z)基因研究进展第36-40页
        1.5.3 单子叶植物中E(Z)基因研究进展第40-41页
    1.6 水稻开花调控及表观修饰对水稻花期调控的研究进展第41-43页
    1.7 水稻穗型发育机制的研究及其表观调控研究第43-45页
    1.8 本研究的目的及意义第45-46页
2. 材料与方法第46-61页
    2.1 实验材料第46-47页
        2.1.1 水稻材料第46页
        2.1.2 菌株和质粒第46页
        2.1.3 抗体第46-47页
    2.2 基因序列的获取和分析第47页
    2.3 实验方法第47-61页
        2.3.1 载体构建第47页
        2.3.2 遗传转化第47-48页
        2.3.3 核酸操作方法第48页
        2.3.4 蛋白操作方法第48-51页
        2.3.5 染色质操作方法第51-53页
        2.3.6 组织细胞染色第53-54页
        2.3.7 原位杂交第54页
        2.3.8 水稻代谢物测定第54-56页
        2.3.9 本研究所用引物信息第56-61页
3. 结果与分析第61-95页
    3.1 水稻中E(Z)基因与拟南芥中E(Z)序列比对及分析第61页
    3.2 SDG711蛋白的表达和抗体的制备第61-63页
    3.3 SDG711和SDG718转基因材料的构建第63-65页
    3.4 SDG711是H3K27me2和H3K27me3转移酶基因第65-67页
    3.5 SDG711和SDG718分别在长短日照下影响水稻开花第67-76页
        3.5.1 SDG711和SDG718表达模式分析第68-69页
        3.5.2 SDG711和SDG718分别在长短日照下影响水稻基因的表达第69-73页
        3.5.3 SDG711和SDG718调控水稻开花基因上H3K27me3的富集第73-74页
        3.5.4 SDG711自身蛋白在水稻开花基因上的结合第74-76页
    3.6 SDG711和JMJ703通过调控细胞分裂来调控水稻穗发育第76-88页
        3.6.1 SDG711和JMJ703在幼穗的各发育时期的表达模式分析第76-77页
        3.6.2 SDG711和JMJ703影响水稻幼穗,茎秆和叶片的发育第77-80页
        3.6.3 SDG711和JMJ703调控细胞分裂素的含量影响分生组织的活性第80-83页
        3.6.4 SDG711和JMJ703对OsCKX2的H3K27me3和H3K4me3修饰第83-85页
        3.6.5 SDG711和JMJ703可直接结合在OsCKX2上对其进行调控第85-86页
        3.6.6 H3K4me3和H3K27me3对OsCKX2的调控第86-88页
    3.7 SDG711与DNA甲基化之间的关系第88-92页
    3.8 SDG711 motif的寻找第92-95页
4. 讨论第95-103页
    4.1 SDG711功能的多样性第95-99页
    4.2 SDG711与SDG718在水稻发育上的功能的异同第99-101页
    4.3 SDG711与其它表观修饰之间的关系第101页
    4.4 H3K27me3的遗传第101-103页
参考文献第103-120页
附录第120-129页
作者简介第129-130页
致谢第130-131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:计及低强度热载荷疲劳累积效应的IGBT功率器件寿命模型研究
下一篇:金纳米棒的表面电荷改性及碳酸钙包裹的金纳米棒在抗肿瘤应用上的探究