摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第14-37页 |
1 蝎毒素敏感离子通道的结构与功能研究 | 第14-30页 |
1.1 电压门控钾离子通道的结构与功能研究 | 第15-25页 |
1.2 电压门控钠离子通道的结构与功能研究 | 第25-30页 |
2 蝎对毒液及毒素的抗性研究 | 第30-35页 |
2.1 蝎毒液的组成和生物学功能 | 第31-32页 |
2.2 蝎对自身毒液的抗性研究 | 第32-33页 |
2.3 蝎离子通道对蝎毒液以及毒素的抗性研究 | 第33-35页 |
3 本论文的出发点 | 第35-37页 |
第二章 东亚钳蝎离子通道序列的生物信息学分析与鉴定 | 第37-59页 |
0 引言 | 第37-38页 |
1 材料与方法 | 第38-50页 |
1.1 材料 | 第38-40页 |
1.2 仪器与软件 | 第40-41页 |
1.3 方法 | 第41-50页 |
2 实验结果 | 第50-57页 |
2.1 东亚钳蝎钾离子通道序列检索、克隆与分析 | 第50-52页 |
2.2 东亚钳蝎钠离子通道的检索、克隆与分析 | 第52-55页 |
2.3 东亚钳蝎TRP离子通道检索、克隆与分析 | 第55-57页 |
3 讨论 | 第57-59页 |
第三章 东亚钳蝎电压门控钾离子通道MmKv1对毒素的抗性及机制研究 | 第59-78页 |
0 引言 | 第59-60页 |
1 材料和方法 | 第60-65页 |
1.1 材料 | 第60-61页 |
1.2 仪器与软件 | 第61页 |
1.3 方法 | 第61-65页 |
2 实验结果 | 第65-75页 |
2.1 MmKv1通道是一个经典的电压门控钾通道 | 第65-66页 |
2.2 MmKv1通道对蝎毒液和蝎毒素均不敏感 | 第66-68页 |
2.3 Turret以及孔区是MmKv1通道具有毒素抗性的关键区域 | 第68-70页 |
2.4 MmKv1通道3个碱性氨基酸残基Arg399、Lys403和Arg425对毒素抗性的协同作用 | 第70-71页 |
2.5 MmKv1-S通道Turret区域其它氨基酸残基对毒素抗性的影响 | 第71-74页 |
2.6 MmKv1通道与其它无脊椎毒液动物Shaker-like通道碱性氨基酸残基的进化保守性 | 第74-75页 |
3 讨论 | 第75-78页 |
3.1 MmKv1对蝎毒素的抗性 | 第75-76页 |
3.2 蝎电压门控钾通道对蝎毒素的抗性 | 第76-78页 |
第四章 MmSK1通道功能鉴定和对毒素的抗性研究 | 第78-85页 |
0 前言 | 第78-79页 |
1 材料与方法 | 第79页 |
1.1 材料 | 第79页 |
1.2 仪器与软件 | 第79页 |
1.3 方法 | 第79页 |
2 实验结果 | 第79-83页 |
2.1 MmSK1通道是一个经典的钙激活钾通道 | 第79-81页 |
2.2 MmSK1通道对蝎毒液的不敏感性 | 第81页 |
2.3 MmSK1通道对蝎毒素的不敏感性 | 第81-83页 |
2.4 MmSK1通道的结构特征分析 | 第83页 |
3 讨论 | 第83-85页 |
第五章 新型Ascaris-type蝎毒素的克隆和功能研究 | 第85-100页 |
0 引言 | 第85-87页 |
1 材料与方法 | 第87-92页 |
1.1 材料 | 第87-88页 |
1.2 仪器与软件 | 第88-89页 |
1.3 方法 | 第89-92页 |
2 实验结果 | 第92-98页 |
2.1 SjAPI-2序列分析 | 第92页 |
2.2 SjAPI-2的克隆 | 第92-93页 |
2.3 SjAPI-2多肽的表达和纯化 | 第93-96页 |
2.4 SjAPI-2功能鉴定 | 第96页 |
2.5 SjAPI-2多肽的稳定性 | 第96-98页 |
3 讨论 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-114页 |
攻博期间发表的论文 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-116页 |