缩写词 | 第3-4页 |
中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第12-42页 |
1.1 温度对植物生长发育的影响 | 第12页 |
1.2 高温胁迫 | 第12-15页 |
1.2.1 细胞膜对温度的感应 | 第13-14页 |
1.2.2 非折叠蛋白质反应 | 第14-15页 |
1.2.3 活性氧 | 第15页 |
1.3 非胁迫高温 | 第15-18页 |
1.3.1 含H2A.Z组蛋白核小体介导的温度感应 | 第16-17页 |
1.3.2 PIF4信号途径 | 第17-18页 |
1.4 低温胁迫 | 第18-21页 |
1.4.1 细胞膜对低温的感应 | 第19页 |
1.4.2 ICE1-CBF-COR信号途径 | 第19-21页 |
1.4.3 非CBF依赖途径 | 第21页 |
1.5 生长素的合成 | 第21-29页 |
1.5.1 色氨酸的合成 | 第23页 |
1.5.2 IPA途径 | 第23-27页 |
1.5.3 IAM途径 | 第27页 |
1.5.4 IAOx途径 | 第27-28页 |
1.5.5 TAM途径 | 第28-29页 |
1.6 生长素的运输 | 第29-32页 |
1.6.1 生长素输出载体PIN | 第30-31页 |
1.6.2 生长素输入载体AUX/LAX | 第31-32页 |
1.7 生长素的信号 | 第32-34页 |
1.7.1 TIRI/AFB-Aux/IAA | 第32-33页 |
1.7.2 SKP2a | 第33-34页 |
1.7.3 ABP1 | 第34页 |
1.8 乙烯信号途径 | 第34-40页 |
1.8.1 乙烯的受体 | 第37-38页 |
1.8.2 CTR1 | 第38-39页 |
1.8.3 EIN2 | 第39页 |
1.8.4 EIN3/EILs | 第39-40页 |
1.8.5 乙烯的反馈调节 | 第40页 |
1.9 本论文研究的意义 | 第40-42页 |
第二章 材料和方法 | 第42-49页 |
2.1 实验材料 | 第42-43页 |
2.1.1 植物材料 | 第42页 |
2.1.2 细菌感受态 | 第42页 |
2.1.3 载体 | 第42页 |
2.1.4 引物合成和测序 | 第42页 |
2.1.5 仪器和试剂 | 第42-43页 |
2.2 实验方法 | 第43-49页 |
2.2.1 拟南芥培养条件 | 第43页 |
2.2.2 表型分析实验 | 第43-44页 |
2.2.3 DNA提取 | 第44页 |
2.2.4 基因组DNA去除 | 第44页 |
2.2.5 RNA提取 | 第44-45页 |
2.2.6 反转录 | 第45页 |
2.2.7 质粒DNA的提取 | 第45-46页 |
2.2.8 PCR产物纯化 | 第46页 |
2.2.9 胶回收 | 第46-47页 |
2.2.10 GUS染色 | 第47页 |
2.2.11 连pMD18-T载体 | 第47页 |
2.2.12 质粒转化大肠杆菌 | 第47页 |
2.2.13 酶切 | 第47-48页 |
2.2.14 质粒转化农杆菌 | 第48-49页 |
第三章 实验结果 | 第49-54页 |
3.1 ckrc1-1在不同温度下有不同的根形态 | 第49-50页 |
3.2 生长素能不同程度的恢复ckrc1-1根系统在不同温度下的表型 | 第50页 |
3.3 不同温度下ckrc1-1主根对乙烯有不同的敏感程度 | 第50-51页 |
3.4 温度和乙烯促进生长素的合成 | 第51-52页 |
3.5 乙烯通过乙烯信号途径调控ckrc1-1根的发育 | 第52页 |
3.6 生长素运输载体可能在ckrc1-1根发育过程中发挥着关键作用 | 第52-54页 |
第四章 讨论 | 第54-59页 |
4.1 非胁迫温度对植物的生长发育有重要影响 | 第54-55页 |
4.2 温度可能会影响ckrc1-1根中生长素的极性运输 | 第55-56页 |
4.3 乙烯可能会促进生长素的合成和运输 | 第56-59页 |
第五章 展望 | 第59-60页 |
5.1 生长素运输载体的表达分析 | 第59页 |
5.2 观察运输载体超表达以及缺失情况下ckrc1-1的根系统发育 | 第59页 |
5.3 乙烯处理后生长素合成基因和生长素极性运输基因的表达分析 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-76页 |
附录 | 第76-84页 |
附录一: 引物序列 | 第76-77页 |
附录二: p2300-GR载体图谱 | 第77-84页 |
在学期间的研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |