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BR诱导下AOX1a基因对芥菜抗盐性的调控机理

致谢第4-8页
摘要第8-9页
1 文献综述第9-16页
    1.1 芥菜简介第9页
    1.2 盐害研究的意义第9页
    1.3 植物耐盐生理机理的研究第9-11页
        1.3.1 渗透调节第9-10页
        1.3.2 保持细胞膜结构的稳定性第10页
        1.3.3 活性氧爆发和保护酶系统第10-11页
        1.3.4 激素调节第11页
    1.4 BR对盐害缓解机理的研究第11-14页
        1.4.1 BR生物合成途径的研究第11-13页
        1.4.2 BR信号传导途径第13页
        1.4.3 BR与ROS的互作第13-14页
        1.4.4 BR介导的耐盐性研究第14页
    1.5 AOX国内外研究进展第14-15页
    1.6 AOX信号调控途径的研究第15-16页
2 引言第16-17页
3 材料与方法第17-24页
    3.1 试验材料和生长环境第17页
        3.1.1 试验材料第17页
        3.1.2 生长环境第17页
    3.2 试剂和设备第17-18页
    3.3 试验方法第18-24页
        3.3.1 RNA的提取和反转录第18-20页
        3.3.2 引物的设计和筛选第20页
        3.3.3 基因片段的克隆第20页
        3.3.4 LB培养基的配制第20页
        3.3.5 PCR产物的检测和回收纯化第20-21页
        3.3.6 连接和转化第21-22页
        3.3.7 重组克隆的验证及序列的检测第22页
        3.3.8 盐胁迫和不同化学试剂处理的诱导第22页
        3.3.9 相对电导率的测定第22页
        3.3.10 组织染色第22-23页
            3.3.10.1 O~(2-)组织染色第22-23页
        3.3.11 保护酶活性的测定第23页
        3.3.12 O~(2-)产生速率和H_2O_2含量的测定第23页
        3.3.13 MDA含量的测定第23页
        3.3.14 实时荧光定量PCR第23页
        3.3.15 数据统计分析第23-24页
4 结果分析第24-42页
    4.1 RNA的提取和质量检测第24页
    4.2 调控BR生物合成几个基因片段的克隆第24-27页
    4.3 不同浓度NaCl胁迫 48h后对芥菜叶片相对电导率和MDA含量变化的影响第27页
    4.4 NaCl胁迫下芥菜AOX1a基因介导的耐盐性第27-31页
        4.4.1 NaCl胁迫对芥菜AO1a X基因表达的影响第27-28页
        4.4.2 NaCl胁迫下AA和SHAM处理对AOX1a基因表达的影响第28页
        4.4.3 AOX1a调节ROS(O~(2-)和H_2O_2)的变化第28-30页
        4.4.4 AOX1a调节保护酶活性的变化第30-31页
        4.4.5 AOX对相对电导率和MDA含量的影响第31页
    4.5 NaCl胁迫下BR提高芥菜幼苗的耐盐性第31-35页
        4.5.1 NaCl胁迫下BR对芥菜相对电导率和MDA含量的影响第31-32页
        4.5.2 NaCl胁迫下BR对芥菜ROS含量的影响第32-33页
        4.5.3 NaCl胁迫下BR对芥菜酶活性的影响第33-34页
        4.5.4 NaCl胁迫下BR对芥菜酶相关基因表达的影响第34-35页
    4.6 NaCl胁迫下BR与AOX1a基因间的调控关系第35-39页
        4.6.1 NaCl胁迫下BR诱导芥菜AOX1a基因表达的动态变化第35页
        4.6.2 NaCl胁迫下不同试剂组合处理后AOX1a的表达变化第35-36页
        4.6.3 NaCl胁迫下AOX1a对BR相关基因表达的影响第36-37页
        4.6.4 NaCl胁迫条件下,不同处理对保护酶基因表达的影响第37-38页
        4.6.5 NaCl胁迫下,不同处理对细胞膜稳定性的影响第38页
        4.6.6 NaCl胁迫条件下,不同处理对活性氧的影响第38-39页
    4.7 盐胁迫下,H_2O_2对BR和AOX介导的耐盐性的影响第39-42页
        4.7.1 胁迫条件下BR与H_2O_2对芥菜相对电导率和MDA含量的影响第39-40页
        4.7.2 胁迫条件下BR与H_2O_2诱导AOX1a的表达第40页
        4.7.3 胁迫条件下BR与H_2O_2对酶相关基因表达的影响第40-42页
5 结论与讨论第42-45页
    5.1 结论第42页
        5.1.1 盐胁迫条件下,AOX1a通过调节ROS和酶活性的变化提高芥菜的耐盐性第42页
        5.1.2 盐胁迫条件下,BR可以通过两条途径提高芥菜的耐盐性第42页
        5.1.3 H_2O_2参与了AOX1a和BR介导的耐盐性第42页
        5.1.4 试验结果表明第42页
    5.2 讨论第42-45页
        5.2.1 AOX介导的耐盐性调控途径第42-43页
        5.2.2 BR介导的耐盐性调控途径第43-44页
        5.2.3 H_2O_2在芥菜耐盐性调控途径中的作用第44-45页
参考文献第45-53页
ABSTRACT第53页

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