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拟南芥转录因子AtHSFA6b参与低磷胁迫的实验证据

中文摘要第4-5页
Abstract第5页
英文缩写词表第9-11页
第一章 文献综述第11-35页
    1.1 磷营养概述第11-12页
        1.1.1 磷是植物体内多种有机物质的重要组成成分第11页
        1.1.2 磷参与植物的能量代谢第11页
        1.1.3 磷参与光合作用第11-12页
        1.1.4 磷参与氮代谢和脂肪代谢第12页
    1.2 植物对低磷胁迫的响应第12-14页
        1.2.1 低磷条件下植物根形态变化第12-13页
        1.2.2 低磷条件下植物生理生化变化第13-14页
    1.3 磷转运体第14-18页
        1.3.1 PHT1家族第14-16页
        1.3.2 PHT2家族第16页
        1.3.3 PHT3家族第16-17页
        1.3.4 PHT4家族第17页
        1.3.5 SPX结构域蛋白第17-18页
    1.4 植物磷营养的调控机制第18-27页
        1.4.1 低磷胁迫的感应与信号第18-19页
        1.4.2 转录水平的调控机制第19-24页
        1.4.3 磷转运体蛋白在蛋白水平上的调控第24-25页
        1.4.4 SPX蛋白的调控作用第25-27页
    1.5 HSF转录因子的结构和功能第27-33页
        1.5.1 植物HSF家族概述第27页
        1.5.2 HSF的分类及其结构特点第27-29页
        1.5.3 HSF的功能第29-31页
        1.5.4 植物HSF的调控第31-33页
    1.6 本研究工作的意义第33-35页
第二章 实验材料与方法第35-58页
    2.1 实验材料第35-37页
        2.1.1 植物材料第35页
        2.1.2 实验中所用的相关引物第35-37页
        2.1.3 实验中所用的菌株、载体及试剂第37页
    2.2 实验仪器第37页
    2.3 实验方法第37-58页
        2.3.1 转基因植物材料的获得第37-39页
        2.3.2 拟南芥培养方法第39-40页
        2.3.3 无机磷含量测定第40-41页
        2.3.4 磷吸收实验第41-42页
        2.3.5 花青素含量测定第42页
        2.3.6 植物总DNA提取第42-43页
        2.3.7 植物基因表达检测第43-47页
        2.3.8 载体构建第47-50页
        2.3.9 GUS染色分析第50页
        2.3.10 烟草瞬时转化第50-51页
        2.3.11 蛋白表达纯化、电泳以及Western Blot第51-54页
        2.3.12 凝胶阻滞实验(EMSA)第54-56页
        2.3.13 酵母相关实验第56-58页
第三章 实验结果与分析第58-76页
    3.1 HSFA6b序列分析第58-60页
    3.2 HSFA6b亚细胞定位观察第60-61页
    3.3 HSFA6b对HSE位点结合活性检测第61-63页
    3.4 HSFA6b转录激活活性检测第63页
    3.5 HSFA6b基因表达模式的检测和低磷诱导第63-66页
        3.5.1 HSFA6b基因表达模式分析第63-65页
        3.5.2 低磷处理条件下HSFA6b的表达变化第65-66页
    3.6 HSFA6b的突变对植物磷营养状况的影响第66-70页
        3.6.1 HSFA6b相关材料的鉴定第66-67页
        3.6.2 HSFA6b基因突变体和回补材料低磷表型观察第67-68页
        3.6.3 HSFA6b基因突变体和回补材料中无机磷含量的测定第68-69页
        3.6.4 HSFA6b基因突变体和回补材料的磷吸收实验结果第69-70页
    3.7 HSFA6b基因的过量表达对植物磷营养的影响第70-73页
        3.7.1 HSFA6b基因过量表达材料检测第70页
        3.7.2 HSFA6b基因过量表达材料的低磷表型观察第70-71页
        3.7.3 HSFA6b基因过量表达材料无机磷含量测定第71-72页
        3.7.4 HSFA6b基因过量表达材料的磷吸收实验结果第72-73页
    3.8 HSFA6b参与磷营养调控机制探究第73-76页
        3.8.1 HSFA6b相关材料中磷转运体基因表达量检测第73-74页
        3.8.2 HSFA6b相关材料中部分低磷胁迫响应基因表达量检测第74-76页
第四章 讨论与展望第76-80页
    4.1 HSFA6b参与了拟南芥磷营养调控过程第76-77页
    4.2 HSFA6b影响了植物对磷的吸收第77-78页
    4.3 HSFA6b并不主要影响磷从根部向冠部的转运第78-80页
第五章 结论第80-81页
参考文献第81-97页
致谢第97-98页
个人简历第98页

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