摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-25页 |
·纤维素和纤维素酶 | 第10-17页 |
·纤维素类生物质资源概况 | 第10-11页 |
·植物纤维素的结构及特点 | 第11-12页 |
·纤维素酶的结构 | 第12-13页 |
·纤维素酶的作用机理 | 第13-14页 |
·纤维素酶的应用 | 第14-15页 |
·纤维素酶降解植物纤维素 | 第15-17页 |
·耐高温纤维素酶的研究现状 | 第17-20页 |
·耐高温纤维素酶的来源 | 第17页 |
·耐高温纤维素酶的特点 | 第17-18页 |
·耐高温纤维素酶的应用 | 第18-19页 |
·耐高温纤维素酶在植物中的表达 | 第19-20页 |
·植物表达纤维素酶的研究 | 第20-24页 |
·植物表达纤维素酶的特点 | 第20-21页 |
·植物表达纤维素酶的研究进展 | 第21-23页 |
·植物表达纤维素酶存在的问题及解决方案 | 第23-24页 |
·本研究的目的及意义 | 第24-25页 |
2 耐高温纤维素酶基因克隆与植物表达载体构建 | 第25-54页 |
·实验材料和试剂 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-42页 |
·解纤维素热酸菌的培养及DNA的提取 | 第26-27页 |
·烟草表达载体pBIDST-E1和pBIDST-KCE1构建 | 第27-33页 |
·烟草表达载体pTF-101.1-35S-P-E1和pTF-101.1-35S-P-E1cd构建 | 第33-38页 |
·烟草表达载体pTF-101.1-35S-P-Gux1cd和pTF-101.1-35S-P-EG构建 | 第38-40页 |
·水稻表达载体的构建 | 第40-42页 |
·结果与分析 | 第42-52页 |
·解纤维素热酸菌基因组DNA的提取 | 第42-43页 |
·烟草表达载体pBIDST-E1和pBIDST-KCE1构建 | 第43-45页 |
·烟草表达载体pTF-101.1-35S-P-E1和pTF-101.1-35S-P-E1cd构建 | 第45-49页 |
·烟草表达载体pTF-101.1-35S-P-Gux1cd和pTF-101.1-35S-P-EG构建 | 第49-51页 |
·水稻表达载体的构建 | 第51-52页 |
·讨论 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
3 转基因植物的获得与分子水平检测 | 第54-70页 |
·实验材料和试剂 | 第54-56页 |
·转化烟草所用实验材料和试剂 | 第54-55页 |
·转化水稻所用实验材料和试剂 | 第55-56页 |
·实验方法 | 第56-62页 |
·程菌的获得 | 第56-57页 |
·农杆菌介导的叶盘转化法转化烟草 | 第57页 |
·农杆菌介导转化水稻 | 第57-59页 |
·转化烟草和水稻的PCR检测 | 第59-61页 |
·转化烟草和水稻的反转录PCR检测 | 第61-62页 |
·结果 | 第62-68页 |
·转基因烟草的获得及PCR检测 | 第62-64页 |
·转基因水稻的获得及PCR检测 | 第64-67页 |
·转基因烟草和水稻的反转录PCR检测 | 第67-68页 |
·讨论 | 第68-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
4 重组耐高温纤维素酶的酶学性质分析 | 第70-81页 |
·实验材料和试剂 | 第70-71页 |
·实验方法 | 第71-73页 |
·植物中重组纤维素酶活性的测定 | 第71-72页 |
·重组纤维素酶的热稳定性分析 | 第72页 |
·pH对重组纤维素酶活性的影响 | 第72-73页 |
·水稻中重组纤维素酶的贮存稳定性分析 | 第73页 |
·结果与分析 | 第73-76页 |
·植物中重组纤维素酶活性的测定 | 第73-74页 |
·重组纤维素酶的热稳定性分析 | 第74-75页 |
·pH对重组纤维素酶活性的影响 | 第75页 |
·水稻中重组纤维素酶的贮存稳定性分析 | 第75-76页 |
·讨论 | 第76-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |