一. 摘要 | 第1-7页 |
二. Abstract | 第7-9页 |
三. 文献综述 | 第9-21页 |
1. 植物基因工程研究概况 | 第9-11页 |
2. 植物遗传转化技术 | 第11-13页 |
2.1 农杆菌介导法 | 第11-12页 |
2.2 基因枪法 | 第12页 |
2.3 农杆菌介导法与基因枪法相结合的转化方法 | 第12-13页 |
3. 基因工程在油菜遗传改良中的应用 | 第13-16页 |
3.1 用基因工程方法增强油菜抗性 | 第13-14页 |
3.2 油菜品质改良基因工程 | 第14-15页 |
3.3 基因工程在油菜杂种优势上的利用 | 第15页 |
3.4 油菜作为生物反应器 | 第15-16页 |
4. 植物开花时间的基因调控及花期改良基因工程研究进展 | 第16-21页 |
4.1 植物开花时间的基因调控 | 第17-19页 |
4.2 花期改良基因工程在植物中的应用 | 第19-21页 |
四. 引言 | 第21-22页 |
五. 材料与方法 | 第22-30页 |
1. 实验材料 | 第22-25页 |
1.1 植物材料 | 第22页 |
1.2 农杆菌菌株及质粒 | 第22-23页 |
1.3 主要化学试剂 | 第23页 |
1.4 主要仪器设备 | 第23页 |
1.5 基本培养基 | 第23-24页 |
1.6 常用溶液配方 | 第24-25页 |
2. 实验方法 | 第25-30页 |
2.1 无菌材料的准备 | 第25页 |
2.2 培养条件 | 第25页 |
2.3 下胚轴再生体系的优化 | 第25页 |
2.4 遗传转化体系的优化 | 第25-26页 |
2.5 转基因植株的增殖、生根与移栽 | 第26-27页 |
2.6 转基因植株的检测 | 第27-30页 |
六. 结果与分析 | 第30-42页 |
1. 下胚轴再生体系的优化 | 第30-31页 |
1.1 最适分化培养基的选择 | 第30-31页 |
1.2 不同基因型下胚轴芽再生能力的差异 | 第31页 |
2. 遗传转化体系的优化 | 第31-34页 |
2.1 预培养时间对遗传转化的影响 | 第32页 |
2.2 共培养时间对遗传转化的影响 | 第32-33页 |
2.3 脱菌培养时间对遗传转化的影响 | 第33-34页 |
3. 转基因植株的增殖、生根与移栽 | 第34-36页 |
3.1 最佳增殖培养基的选择 | 第34页 |
3.2 生长素类激素对油菜芽苗生根的影响 | 第34-36页 |
3.3 转基因植株的移栽 | 第36页 |
4. 转基因植株的检测 | 第36-42页 |
4.1 转基因植株的卡那霉素抗性分析 | 第36-37页 |
4.2 转基因植株的田间鉴定 | 第37-40页 |
4.3 GA对FPF1基因在植物中表达调控的影响 | 第40-41页 |
4.4 转基因植株的PCR分子生物学检测 | 第41-42页 |
七. 讨论 | 第42-46页 |
1. 植物组织培养中常见的试管苗玻璃化现象 | 第42-43页 |
2. 转化子的选择方法及时期 | 第43页 |
3. 试管苗的移栽 | 第43-44页 |
4. 油菜花芽分化及开花与环境条件的关系 | 第44页 |
5. 外源FPF1基因在转基因植株中的表达 | 第44-46页 |
八. 小结 | 第46-47页 |
九. 参考文献 | 第47-52页 |
十. 致谢 | 第52-53页 |
十一. 缩略词表 | 第53页 |