摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 研究背景 | 第13-22页 |
第一节 冬眠概述 | 第13-16页 |
1.1.1 冬眠的定义和特点 | 第13-14页 |
1.1.2 冬眠动物生理特征的改变 | 第14-15页 |
1.1.3 冬眠期间分子水平的改变 | 第15-16页 |
1.1.4 冬眠的应用前景 | 第16页 |
第二节 蝙蝠概述 | 第16-19页 |
1.2.1 蝙蝠物种和分类介绍 | 第16-18页 |
1.2.2 蝙蝠的体温变化 | 第18页 |
1.2.3 蝙蝠的心率变化 | 第18-19页 |
第三节 TRP离子通道介绍 | 第19-22页 |
1.3.1 TRP离子通道结构 | 第19-20页 |
1.3.2 温敏TRP离子通道激活阈值 | 第20-22页 |
第二章 探讨温敏TRP离子通道在冬眠蝙蝠中的重要作用 | 第22-39页 |
第一节 研究背景 | 第22-25页 |
第二节 材料与方法 | 第25-29页 |
2.2.1 实验动物的获取和组织的处理 | 第25页 |
2.2.2 荧光定量PCR分析 | 第25-27页 |
2.2.3 蛋白质免疫印迹 | 第27-28页 |
2.2.4 UCP1基因表达检测 | 第28-29页 |
第三节 实验结果 | 第29-35页 |
2.3.1 温敏TRP离子通道在不同时期冬眠蝙蝠中的基因表达差异 | 第29-31页 |
2.3.2 温敏TRP离子通道在蛰伏和夏季蝙蝠之间的基因表达差异 | 第31-33页 |
2.3.3 温敏TRP离子通道在不同时期蝙蝠中的蛋白表达变化 | 第33-34页 |
2.3.4 UCP1基因的表达分析 | 第34-35页 |
第四节 讨论 | 第35-39页 |
第三章 探讨FKBP1B在冬眠蝙蝠心脏中的作用 | 第39-61页 |
第一节 研究背景 | 第39-41页 |
第二节 材料与方法 | 第41-50页 |
3.2.1 实验动物的获取与处理 | 第41页 |
3.2.2 蝙蝠FKBP1B基因的分子进化分析 | 第41-44页 |
3.2.3 检测FKBP1B在不同时期蝙蝠中基因水平上的差异 | 第44-47页 |
3.2.4 FKBP1B在蝙蝠心脏中的蛋白免疫印迹 | 第47-49页 |
3.2.5 519种转录因子对FKBP1B基因的调控预测 | 第49-50页 |
第三节 实验结果 | 第50-57页 |
3.3.1 蝙蝠FKBP1B基因的选择压力 | 第50-53页 |
3.3.2 FKBP1B基因在蝙蝠蛰伏期中高表达 | 第53-54页 |
3.3.3 FKBP1B蛋白水平在蝙蝠蛰伏期显著上调 | 第54-55页 |
3.3.4 对调控FKBP1B基因表达的转录因子的预测分析 | 第55-57页 |
第四节 讨论 | 第57-61页 |
第四章 结论和展望 | 第61-63页 |
第一节 结论 | 第61-62页 |
第二节 展望与不足 | 第62-63页 |
附录 | 第63-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
在学期间所取得的科研成果 | 第75页 |