摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
编略语 | 第10-11页 |
引言 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-22页 |
1 芹菜对高温响应的研究进展 | 第12-13页 |
1.1 高温对植物的影响 | 第12-13页 |
2 热激转录因子的研究进展 | 第13-16页 |
2.1 热激蛋白及热激转录因子 | 第13-16页 |
2.1.1 HSF的典型结构域 | 第14-15页 |
2.1.2 HSF的聚类分析和功能分析 | 第15-16页 |
3 不同温度胁迫下蛋白质差异表达的研究进展 | 第16-17页 |
3.1 高温下蛋白质差异表达的研究进展 | 第16-17页 |
3.2 低温下蛋白质差异表达的研究进展 | 第17页 |
4 本研究目的及意义 | 第17-18页 |
参考文献 | 第18-22页 |
第二章 高温对芹菜叶片蛋白质组的影响 | 第22-44页 |
1 材料与方法 | 第23-26页 |
1.1 试验材料 | 第23-24页 |
1.1.1 植物材料处理 | 第23页 |
1.1.2 主要试剂 | 第23页 |
1.1.3 主要常用储液 | 第23-24页 |
1.2 TCA/丙酮法提取叶片总蛋白 | 第24页 |
1.3 蛋白质双向电泳 | 第24-25页 |
1.4 胶扫描及图像分析 | 第25页 |
1.5 凝胶消化与质谱分析 | 第25-26页 |
1.6 聚类分析 | 第26页 |
2 结果与分析 | 第26-40页 |
3 讨论 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
第三章 芹菜热激转录因子(HSFs)的鉴定和表达分析 | 第44-66页 |
1 材料与方法 | 第45-47页 |
1.1 植物材料及其处理 | 第45-46页 |
1.2 RNA的提取与基因克隆 | 第46页 |
1.3 数据检索与基因鉴定 | 第46页 |
1.4 芹菜HSFs基因家族的序列分析 | 第46-47页 |
1.5 引物设计与qRT-PCR | 第47页 |
2 结果与分析 | 第47-61页 |
2.1 芹菜HSFs的序列特征 | 第47-48页 |
2.2 芹菜HSFs系统发育关系分析 | 第48页 |
2.3 芹菜结构域的预测 | 第48-52页 |
2.4 芹菜HSFs基因序列比对 | 第52页 |
2.5 芹菜AgHSFs的MOTIF定位分析 | 第52-54页 |
2.6 AgHSFs在芹菜不同组织中的表达分析 | 第54-59页 |
2.7 AgHSFs在芹菜中不同温度胁迫下的表达分析 | 第59-61页 |
3 讨论 | 第61-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
第四章 芹菜Agvip1基因的克隆与表达分析 | 第66-82页 |
1 材料与方法 | 第68-69页 |
1.1 植物材料 | 第68页 |
1.2 各种胁迫处理 | 第68页 |
1.3 RNA的提取、反转录与测序 | 第68页 |
1.4 qRT-PCR反应 | 第68-69页 |
1.5 数据分析 | 第69页 |
2 结果分析 | 第69-77页 |
2.1 芹菜Agvip1基因的克隆 | 第69页 |
2.2 芹菜AgVIP1氦基酸序列的分析 | 第69-71页 |
2.3 VIP1蛋白的理化性质 | 第71-73页 |
2.4 AgVIP1的系统进化分析 | 第73页 |
2.5 AgVIP1的3D结构预测和分析 | 第73-74页 |
2.6 Agvip1在三个芹菜品种不同组织的表达分析 | 第74页 |
2.7 三个芹菜品种中Agvip1在4种非生物胁迫下的表达分析 | 第74-75页 |
2.8 三个芹菜品种中Agvip1在不同金属离子胁迫下的表达分析 | 第75-77页 |
3 讨论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
全文结论 | 第82-83页 |
创新之处 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第85页 |