摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
缩略词表 | 第12-13页 |
第一章 棉花基因工程及DNA甲基化与逆境胁迫研究进展 | 第13-51页 |
·棉花生产概述 | 第13-14页 |
·棉花基因工程研究进展 | 第14-24页 |
·棉花基因工程应用 | 第14-16页 |
·棉花转基因技术现状 | 第16-20页 |
·棉花基因工程现状 | 第20-24页 |
·植物抗逆机理研究进展 | 第24-40页 |
·植物抗逆过程中的信号传导途径 | 第26-29页 |
·植物逆境胁迫应答的基因表达调控 | 第29-34页 |
·抗逆基因工程应用 | 第34-40页 |
·逆境胁迫与DNA甲基化 | 第40-49页 |
·植物DNA甲基化的相关机制 | 第41-44页 |
·植物DNA甲基化的功能 | 第44-47页 |
·DNA甲基化的研究策略 | 第47-49页 |
·本课题的研究目的与意义 | 第49-51页 |
·棉花抗旱耐盐SNAC1基因的遗传转化 | 第49-50页 |
·SNAC1基因用于筛选标记基因的研究 | 第50页 |
·盐胁迫下棉花基因组DNA甲基化的研究 | 第50-51页 |
第二章 耐旱、耐盐基因SNAC1的棉花遗传转化及抗逆分析 | 第51-80页 |
·材料与方法 | 第52-59页 |
·实验材料 | 第52-53页 |
·实验方法 | 第53-59页 |
·结果与分析 | 第59-75页 |
·遗传转化和转基因植株的PCR检测 | 第59-60页 |
·转SNAC1基因植株的表达分析(RT-PCR)检测 | 第60-61页 |
·转SNAC1基因植株自交后代的筛选 | 第61-63页 |
·转SNAC1基因植株正常条件下的农艺性状测量 | 第63-64页 |
·转SNAC1基因植株成株期离体叶片失水速率(RWL) | 第64页 |
·转SNAC1基因植株的气孔开闭观察 | 第64-67页 |
·转SNAC1基因植株NaCl胁迫下相对含水量(RWC)的变化 | 第67-68页 |
·转SNAC1基因愈伤的耐盐性分析 | 第68-69页 |
·水培条件下转SNAC1基因植株苗期的耐盐性分析 | 第69-71页 |
·SNAC1基因在棉花中超量表达引起的基因表达变化 | 第71-75页 |
·讨论 | 第75-79页 |
·转基因棉花植株后代自交种子的早期筛选 | 第75-76页 |
·表达SNAC1基因提高了转基因棉花植株幼苗耐旱及耐盐能力 | 第76-77页 |
·转SNAC1基因棉花植株中的基因表达变化 | 第77-79页 |
·结论 | 第79-80页 |
第三章 SNAC1基因作为筛选标记基因用于棉花遗传转化研究 | 第80-89页 |
·材料和方法 | 第81-82页 |
·试验材料 | 第81页 |
·试验方法 | 第81-82页 |
·结果与分析 | 第82-87页 |
·外植体对NaCl的耐性 | 第82-84页 |
·NaCl浓度与转化率 | 第84-86页 |
·转基因愈伤组织的GUS染色和PCR检测 | 第86-87页 |
·讨论 | 第87-88页 |
·关于NaCl筛选体系的应用价值 | 第87-88页 |
·关于NaCl筛选步骤 | 第88页 |
·结论 | 第88-89页 |
第四章 盐胁迫下棉花基因组DNA甲基化变异的MSAP分析 | 第89-103页 |
·材料与方法 | 第90-92页 |
·试验材料 | 第90页 |
·试验方法 | 第90-92页 |
·结果与分析 | 第92-100页 |
·盐胁迫对棉花的生长影响 | 第92-93页 |
·NaCl胁迫引起的甲基化水平的变化 | 第93-95页 |
·NaCl胁迫引起的甲基化状态变化 | 第95-98页 |
·MSAP多态性片段的序列分析 | 第98-100页 |
·讨论 | 第100-102页 |
·盐胁迫影响棉花生长的原因 | 第100-101页 |
·DNA甲基化与逆境胁迫 | 第101-102页 |
·DNA甲基化与基因表达 | 第102页 |
·结论 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-117页 |
附录一 | 第117-123页 |
附录二 | 第123-124页 |
致谢 | 第124页 |