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内源细胞分裂素调控油菜叶片衰老进程的研究

摘要(中文)第1-7页
摘要(英文)第7-9页
前言第9-10页
Ⅰ 文献综述第10-30页
 1 植物叶片衰老第10-22页
  1.1 植物叶片衰老及分类第10-11页
  1.2 叶片衰老的形态和生理指标第11-12页
  1.3 叶片衰老的生理代谢变化第12-13页
  1.4 叶片衰老的遗传调控第13-15页
  1.5 叶片衰老的激素调控第15-18页
  1.6 影响叶片衰老的环境因子第18-20页
  1.7 关于叶片衰老机理的假说第20-22页
 2 叶片衰老与作物产量第22-23页
 3 细胞分裂素在植物抗逆、延衰中的作用第23-26页
  3.1 细胞分裂素的生物合成第23-24页
  3.2 细胞分裂素在植物叶片延衰中可能的作用机制第24页
  3.3 细胞分裂素与植物抗逆性第24-25页
  3.4 细胞分裂素与植物抗虫、抗病之间的关系第25-26页
 4 调控细胞分裂素生物合成相关基因、基因工程技术研究及其应用第26-29页
  4.1 细胞分裂素生物合成相关酶基因的分离克隆第26-27页
  4.2 ipt基因在植物叶片抗衰老基因工程研究中的应用第27-29页
 5 技术路线第29-30页
  5.1 油菜叶片衰老过程中部分生理指标的测定第29页
  5.2 利用基因工程技术调控油菜内源细胞分裂素的生物合成进而调控叶片衰老进程的研究第29-30页
Ⅱ 油菜叶片衰老过程中部分生理指标的测定第30-36页
 1 材料和方法第30-33页
  1.1 材料第30-31页
  1.2 方法第31-33页
 2 结果与分析第33-35页
  2.1 油菜叶片衰老过程中叶绿素含量的变化第33页
  2.2 油菜叶片衰老过程中细胞分裂素含量的变化第33页
  2.3 油菜叶片衰老过程中SOD活性和MDA含量的变化第33-34页
  2.4 油菜叶片衰老进程中各项生理指标的相关性分析第34-35页
 3 讨论第35-36页
Ⅲ 基因克隆及载体构建第36-48页
 1 材料和方法第36-41页
  1.1 材料第36页
  1.2 方法第36-41页
 2 结果与分析第41-46页
  2.1 拟南芥SAG12基因5’端非编码序列P_(SAG12)的克隆与测序第41-43页
  2.2 ipt基因的克隆与测序第43-45页
  2.3 中间载体pBAG的构建第45-46页
  2.4 植物表达载体pAGT构建第46页
 3 讨论第46-48页
Ⅳ P_(SAG12)-ipt嵌合基因遗传转化油菜的研究第48-56页
 1 材料和方法第48-52页
  1.1 材料第48页
  1.2 方法第48-52页
 2 结果与分析第52-55页
  2.1 油菜的组织培养第52-53页
  2.2 油菜子叶柄分化和下胚轴出愈、分化的Kan浓度梯度试验第53页
  2.3 油菜植株生根Kan浓度梯度试验第53-54页
  2.4 油菜遗传转化体系第54页
  2.5 抗性植株的筛选、获得第54-55页
 3 讨论第55-56页
Ⅴ 转基因植株检测及生长观察试验第56-63页
 1 材料和方法第56-59页
  1.1 材料第56页
  1.2 方法第56-59页
 2 结果与分析第59-62页
  2.1 PCR检测第59页
  2.2 基因组总DNA Southern杂交第59-60页
  2.3 生长观察试验第60-62页
 3 讨论第62-63页
  3.1 基因组总DNA的提取第62页
  3.2 PCR检测中的假阳性问题第62页
  3.2 外源基因在转化植株中的表达第62-63页
Ⅵ 转基因植株生理检测第63-66页
 1 材料和方法第63页
  1.1 材料与试剂第63页
  1.2 方法第63页
 2 结果与分析第63-65页
  2.1 转基因植株line5和line7叶片叶绿素含量变化第63页
  2.2 转基因植株line5和line7叶片细胞分裂素含量的变化第63-64页
  2.3 转基因植株line5和line7叶片SOD酶活性、MDA含量的变化第64-65页
 3 讨论第65-66页
Ⅶ 结论第66-67页
Ⅷ 综合讨论第67-70页
 1 油菜叶片衰老过程的研究第67页
 2 油菜遗传转化中的抗性筛选第67-68页
 3 调控油菜细胞分裂素生物合成对油菜产量及抗逆性的影响第68-70页
参考文献第70-79页
附录第79-80页
致谢第80-82页

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