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拟南芥液泡磷转运体的分子鉴定及其功能研究

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-16页
缩略词表第16-19页
全文引言第19-23页
第一章 文献综述第23-35页
   ·不同亚细胞部位的磷转运体第24-29页
     ·质膜磷转运体第24-25页
     ·高尔基体磷转运体第25-26页
     ·质体磷转运体第26-27页
     ·线粒体磷转运体第27-28页
     ·液泡磷转运体第28-29页
   ·磷转运体的调控途径第29-32页
   ·磷转运体与磷素稳态对植物耐砷酸盐能力和砷累积的影响第32-33页
   ·结束语与展望第33-35页
第二章 一个拟南芥磷稳态所必需的液泡磷转运体第35-69页
   ·材料与方法第37-42页
     ·植物材料与生长环境第37-38页
     ·进化树分析与跨膜结构域预测第38页
     ·质粒的构建和拟南芥的转基因第38-39页
     ·GUS表达体系的组织化学分析第39页
     ·激光共聚焦显微观察分析第39页
     ·实时定量PCR分析第39-40页
     ·Pi含量和花青素含量测定第40页
     ·其它阴离子含量测定第40-41页
     ·膜片钳对跨液泡膜Pi电流记录第41-42页
   ·结果第42-64页
     ·VPT1在拟南芥对各种磷环境的适应中参与重要作用第42-52页
     ·VPT1为植物对Pi的累积所必需第52-57页
     ·VPT1是一个位于液泡膜上负责Pi储存的磷转运体第57-64页
   ·讨论第64-69页
第三章 液泡磷转运体VPT1的缺失能够反馈抑制拟南芥对砷的吸收第69-93页
   ·材料与方法第70-73页
     ·植物材料与生长环境第70-71页
     ·质粒构建与农杆菌侵染第71页
     ·基因表达的组织化学分析第71-72页
     ·实时定量PCR分析第72页
     ·砷含量和砷形态分析第72-73页
   ·结果第73-89页
     ·VPT1的缺失可使植株的耐砷酸盐能力提高第73-81页
     ·VPT1影响着植物对砷酸盐的吸收和累积第81-87页
     ·VPT1基因的表达受砷胁迫的影响第87-89页
   ·讨论第89-93页
第四章 结论第93-95页
全文创新第95-97页
存在的问题与展望第97-99页
附录第99-111页
参考文献第111-129页
论文发表情况第129-131页
致谢第131-133页

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