| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstrac | 第8-13页 |
| 第一章 文献综述 | 第13-22页 |
| ·植物的抗寒性 | 第13-17页 |
| ·植物抗寒机理 | 第13-15页 |
| ·葡萄抗寒性研究进展 | 第15-17页 |
| ·脱水诱导早期应答(ERD)基因的研究进展 | 第17-18页 |
| ·植物转基因技术研究进展 | 第18-22页 |
| ·植物转基因技术发展历史及现状 | 第18-19页 |
| ·植物转基因的方法 | 第19-22页 |
| 第二章 农杆菌介导的VaERD15基因转化拟南芥的研究 | 第22-28页 |
| ·材料和试剂 | 第22页 |
| ·试验材料 | 第22页 |
| ·主要试剂 | 第22页 |
| ·主要仪器 | 第22页 |
| ·方法 | 第22-24页 |
| ·农杆菌介导的拟南芥转化 | 第22-23页 |
| ·转基因拟南芥的筛选及分子检测 | 第23页 |
| ·转基因与野生型拟南芥低温处理并观察表型变化 | 第23-24页 |
| ·转基因拟南芥低温胁迫下表达水平的分析 | 第24页 |
| ·结果与分析 | 第24-28页 |
| ·转基因拟南芥的分子检测 | 第24-26页 |
| ·转基因与野生型拟南芥低温胁迫下的表型变化 | 第26页 |
| ·转基因拟南芥植株中VaERD15基因在低温胁迫下表达水平的变化 | 第26-28页 |
| 第三章 农杆菌介导的VaERD15基因转化‘红地球’葡萄的研究 | 第28-34页 |
| ·材料和试剂 | 第28页 |
| ·试验材料 | 第28页 |
| ·主要试剂 | 第28页 |
| ·主要仪器设备 | 第28页 |
| ·方法 | 第28-30页 |
| ·农杆菌介导的VaERD15基因转化‘红地球’葡萄 | 第28-29页 |
| ·转VaERD15基因‘红地球’葡萄的分子检测 | 第29-30页 |
| ·转基因‘红地球’植株中VaERD15基因在低温胁迫下表达水平的变化 | 第30页 |
| ·结果与分析 | 第30-34页 |
| ·转基因‘红地球’葡萄的筛选、继代、成苗与炼苗 | 第30-31页 |
| ·转基因‘红地球’葡萄的PCR检测 | 第31页 |
| ·转基因‘红地球’葡萄的Southern blot检测 | 第31-32页 |
| ·转基因‘红地球’植株中VaERD15基因在低温胁迫下表达水平的变化 | 第32-34页 |
| 第四章 转基因植株低温胁迫下多个生理指标的测定 | 第34-44页 |
| ·材料和试剂 | 第34页 |
| ·试验材料 | 第34页 |
| ·主要试剂 | 第34页 |
| ·主要仪器 | 第34页 |
| ·试验方法 | 第34-37页 |
| ·取样 | 第34页 |
| ·电导率测定 | 第34-35页 |
| ·游离脯氨酸测定 | 第35页 |
| ·丙二醛测定 | 第35页 |
| ·可溶性蛋白质测定 | 第35页 |
| ·可溶性糖测定 | 第35-36页 |
| ·抗氧化酶活性的测定 | 第36-37页 |
| ·结果和分析 | 第37-44页 |
| ·电导率的测定结果 | 第37-38页 |
| ·游离脯氨酸的测定结果 | 第38-39页 |
| ·丙二醛的测定结果 | 第39-40页 |
| ·可溶性蛋白质的测定结果 | 第40-41页 |
| ·可溶性糖的测定结果 | 第41-42页 |
| ·抗氧化酶的测定结果 | 第42-44页 |
| 第五章 讨论 | 第44-46页 |
| ·关于葡萄试验材料的选择 | 第44页 |
| ·关于转基因植株的筛选与检测 | 第44页 |
| ·关于低温胁迫与VaERD15基因表达的关系 | 第44-45页 |
| ·VaERD15基因与葡萄抗寒性的关系 | 第45-46页 |
| 第六章 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 作者简介 | 第54页 |