中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-8页 |
第一篇 文献综述 | 第8-51页 |
蛋白质组学在重力植物生物学研究中的应用 | 第8-51页 |
1 重力植物生物学的研究历史和现状 | 第10-25页 |
·高等植物向重性机理研究进展 | 第11-21页 |
·重力信号的感受 | 第11-13页 |
·重力信号的转导 | 第13-15页 |
·重力信号的传递 | 第15-20页 |
·对重力信号的反应——不对称生长 | 第20页 |
·展望 | 第20-21页 |
·高等植物在改变重力条件下的生长和发育规律 | 第21-25页 |
·改变重力在个体水平对高等植物的影响 | 第21-22页 |
·改变重力在细胞水平对高等植物的影响 | 第22页 |
·改变重力对高等植物生理、代谢及抗病能力的影响 | 第22-23页 |
·改变重力对高等植物光合作用的影响 | 第23-24页 |
·改变重力对高等植物基因表达的影响 | 第24页 |
·展望 | 第24-25页 |
2. 蛋白质组学的发展及其在植物学研究中的应用 | 第25-37页 |
·蛋白质组学概述 | 第25-26页 |
·传统的蛋白质组学研究的技术路线和相关技术 | 第26-29页 |
·蛋白质的提取 | 第26-27页 |
·双向电泳 | 第27页 |
·蛋白质斑点显示 | 第27-28页 |
·图像采集和软件分析 | 第28页 |
·蛋白质鉴定 | 第28-29页 |
·蛋白质组学技术的最新进展 | 第29-34页 |
·定量蛋白质组学的双向荧光差异凝胶电泳技术和同位素编码亲和标签技术 | 第29-31页 |
·大规模蛋白质分离与鉴定的多维色谱-质谱联用技术 | 第31-32页 |
·相互作用蛋白质组学的酵母双杂交技术 | 第32-33页 |
·蛋白质芯片技术 | 第33页 |
·蛋白质翻译后修饰的鉴定 | 第33-34页 |
·蛋白质组学在植物学中的应用 | 第34-36页 |
·用蛋白质组学的方法研究植物遗传多样性和突变特征 | 第34页 |
·用蛋白质组学的方法研究植物和环境的关系 | 第34-35页 |
·用蛋白质组学技术研究植物的发育 | 第35页 |
·植物亚细胞蛋白质组学 | 第35-36页 |
·结论和展望 | 第36-37页 |
3 运用蛋白质组学技术研究重力植物生物学 | 第37-38页 |
4 参考文献 | 第38-51页 |
第二篇 研究论文 | 第51-102页 |
第一章 用蛋白质组学的方法研究拟南芥愈伤组织对于模拟微重力处理的反应 | 第51-75页 |
1 前言 | 第53-54页 |
2 材料与方法 | 第54-59页 |
·拟南芥悬浮细胞的培养 | 第54页 |
·回转处理 | 第54-55页 |
·碳水化合物代谢分析 | 第55-56页 |
·蛋白提取 | 第56-57页 |
·双向电泳 | 第57页 |
·染色 | 第57-58页 |
·图像的采集和分析 | 第58页 |
·胶内酶解 | 第58-59页 |
·LC-IT-MS 和蛋白质鉴 | 第59页 |
3 结果与分析 | 第59-62页 |
·回转处理对拟南芥愈伤组织碳水化合物代谢的影响 | 第59-60页 |
·拟南芥愈伤组织总蛋白双向电泳分析 | 第60-61页 |
·差异表达蛋白点的质谱鉴定 | 第61-62页 |
4 讨论 | 第62-68页 |
·与胁迫反应相关的蛋白 | 第64-66页 |
·与碳水化合物代谢相关的酶类 | 第66-67页 |
·参与信号功能的蛋白 | 第67页 |
·转录因子 | 第67-68页 |
·参与蛋白质合成的蛋白 | 第68页 |
·与细胞壁合成相关的蛋白 | 第68页 |
5 结论 | 第68-69页 |
6 参考文献 | 第69-75页 |
第二章 改变重力条件下拟南芥野生型和重力不敏感突变体(pin2)根的蛋白质组学分析 | 第75-102页 |
1 前言 | 第76-77页 |
2 材料与方法 | 第77-80页 |
·植物材料和回转处理 | 第77页 |
·碳水化合物代谢分析 | 第77-78页 |
·蛋白提取和双向电泳 | 第78页 |
·图像的采集和分析 | 第78页 |
·胶内酶解和蛋白质的质谱鉴定 | 第78-79页 |
·荧光定量PCR | 第79-80页 |
3 结果与分析 | 第80-89页 |
·改变重力条件下拟南芥根尖中碳水化合物代谢的调整 | 第80-81页 |
·改变重力处理拟南芥根尖蛋白质的双向电泳分析 | 第81-85页 |
·重力响应蛋白点的质谱鉴定 | 第85-89页 |
·差异表达蛋白的荧光定量PCR 分析 | 第89页 |
4 讨论 | 第89-95页 |
·改变重力处理可以改变植物重力敏感部位碳水化合物代谢水平 | 第89-90页 |
·改变重力的方向和大小都可以引起植物的胁迫反应,但是与方向相比,重力大小的改变引起的胁迫反应更为强烈 | 第90-92页 |
·由于改变重力的胁迫,植物细胞需要通过调整物质代谢以建立新的细胞稳态 | 第92-93页 |
·野生型和重力不敏感突变体pi112对于重力改变的不同反应可能与突变体中编码生长素运输载体基因的突变导致生长素运输受到抑制有关 | 第93-95页 |
5 结论 | 第95页 |
6 参考文献 | 第95-102页 |
发表文章目录 | 第102-103页 |
致谢 | 第103页 |