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小麦TaPLC1基因参与耐热及抗旱的相关性研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 文献综述第11-21页
    1.1 小麦抗旱的研究进展第11-16页
        1.1.1 干旱对植物形态学的影响第11-13页
        1.1.2 干旱对植物生理生化水平的影响第13-14页
        1.1.3 干旱对植物分子水平的影响第14-16页
    1.2 小麦耐热的研究进展第16-18页
        1.2.1 高温对植物形态学的影响第16-17页
        1.2.2 高温对植物生理生化水平的影响第17页
        1.2.3 高温对植物分子水平的影响第17-18页
    1.3 小麦抗旱耐热的研究进展第18页
    1.4 PI-PLC的研究进展第18-20页
    1.5 本研究的目的及意义第20-21页
第二章 小麦TaPLC1基因的克隆及序列分析第21-26页
    2.1 材料与仪器第21页
        2.1.1 材料第21页
        2.1.2 仪器第21页
        2.1.3 试剂和培养基第21页
    2.2 试验方法第21-23页
        2.2.1 基因组DNA的提取、目的基因的扩增及回收第21-22页
        2.2.2 连接转化第22页
        2.2.3 阳性克隆的筛选及测序第22-23页
        2.2.4 目的基因的生物信息学分析第23页
    2.3 结果与分析第23-26页
        2.3.1 理化性质分析第23-24页
        2.3.2 结构预测分析第24页
        2.3.3 系统进化分析第24-26页
第三章 小麦TaPLC1基因与耐热的相关性研究第26-32页
    3.1 材料与仪器第26-27页
        3.1.1 材料第26页
        3.1.2 仪器第26页
        3.1.3 试剂和培养液第26-27页
    3.2 试验方法第27-28页
        3.2.1 材料处理第27页
        3.2.2 生理生化指标的测定第27页
        3.2.3 TaPLC1基因的表达分析第27-28页
    3.3 结果与分析第28-32页
        3.3.1 热胁迫对小麦苗期生理生化指标的影响第28-29页
        3.3.2 PI-PLC抑制剂降低小麦对热胁迫的耐受性第29-30页
        3.3.3 热胁迫下TaPLC1基因的表达特性分析第30-32页
第四章 小麦TaPLC1基因参与耐热抗旱的相关性研究第32-36页
    4.1 材料与仪器第32页
    4.2 试验方法第32页
        4.2.1 材料处理第32页
        4.2.2 生理生化指标的测定第32页
        4.2.3 TaPLC1基因的表达分析第32页
    4.3 结果与分析第32-36页
        4.3.1 旱热共胁迫对小麦幼苗生理指标的影响第32-34页
        4.3.2 PI-PLC抑制剂降低小麦对旱热共胁迫的耐受性第34页
        4.3.3 旱热共胁迫下TaPLC1基因的表达特性分析第34-36页
第五章 讨论与结论第36-39页
    5.1 结论第36页
    5.2 讨论第36-39页
        5.2.1 小麦TaPLC1基因的克隆及序列分析第36页
        5.2.2 小麦TaPLC1基因与耐热的相关性研究第36-37页
        5.2.3 小麦TaPLC1基因与耐热抗旱的相关性研究第37-39页
参考文献第39-47页
致谢第47-48页
作者简介第48页

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