摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
缩略词表 | 第11-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-25页 |
1 石细胞研究进展 | 第13-18页 |
1.1 梨果实石细胞与果实品质的关系 | 第13页 |
1.2 梨石细胞的测定方法 | 第13-14页 |
1.3 梨石细胞的发育过程 | 第14-15页 |
1.4 石细胞的形成与木质素代谢 | 第15页 |
1.5 木质素代谢相关酶与基因研究 | 第15-18页 |
2 植物HCT基因家族研究进展 | 第18-21页 |
2.1 基因家族研究背景 | 第18页 |
2.2 基因家族的产生 | 第18-19页 |
2.3 突变与选择 | 第19页 |
2.4 突变的命运 | 第19-20页 |
2.5 植物HCT基因研究进展 | 第20-21页 |
3 MYB转录因子研究进展 | 第21-24页 |
3.1 MYB转录因子及其功能 | 第21-22页 |
3.2 参与木质素调控的MYB转录因子 | 第22-23页 |
3.3 MYB参与木质素的转录调控机制 | 第23-24页 |
4 本研究的目的及意义 | 第24-25页 |
第二章 梨HCT基因家族全基因组鉴定与分析 | 第25-49页 |
1 材料和方法 | 第25-28页 |
1.1 植物材料 | 第25-26页 |
1.2 基因组数据库检索 | 第26页 |
1.3 蛋白比对和系统发育分析 | 第26页 |
1.4 基因结构和染色体位置分析 | 第26-27页 |
1.5 共线性分析 | 第27页 |
1.6 同义/非同义替换率计算及基因复制时间的计算 | 第27页 |
1.7 ESTs数据库及转录组数据分析基因表达情况 | 第27页 |
1.8 HCT基因实时定量PCR分析 | 第27-28页 |
2 结果与分析 | 第28-46页 |
2.1 梨全基因组HCT基因家族的鉴定 | 第28-30页 |
2.2 梨HCT基因染色体位置分布 | 第30-31页 |
2.3 共线性分析揭示HCT基因家族的起源和扩张方式 | 第31-35页 |
2.4 HCT基因家族系统进化分析表明HCT基因扩张发生在拟南芥与蔷薇科物种分化之前 | 第35-38页 |
2.5 HCT基因结构分析揭示家族保守的功能域及多样化的基因结构 | 第38-40页 |
2.6 HCT基因表达模式分析确定了与木质素合成相关的6个候选基因 | 第40-46页 |
3 讨论 | 第46-49页 |
第三章 梨PbMYB85基因表达与果实石细胞相关性分析 | 第49-57页 |
1 材料与方法 | 第49-51页 |
1.1 植物材料 | 第49页 |
1.2 试验方法 | 第49-51页 |
2 结果与分析 | 第51-55页 |
2.1 套袋及不同梨品种果实石细胞含量动态变化分析 | 第51页 |
2.2 套袋及不同品种梨果实木质素含量动态变化分析 | 第51-52页 |
2.3 套袋及不同品种梨果实木质素相关酶活性动态变化分析 | 第52-54页 |
2.4 梨PbMYB85基因的荧光定量表达分析 | 第54-55页 |
3 讨论 | 第55-57页 |
第四章 梨PbMYB85基因的克隆和遗传转化 | 第57-69页 |
1 材料和方法 | 第57-62页 |
1.1 植物材料 | 第57页 |
1.2 质粒 | 第57-59页 |
1.3 梨果肉RNA提取 | 第59页 |
1.4 梨果实PbMYB85基因的克隆 | 第59-60页 |
1.5 PbMYB85转录因子的回收与链接 | 第60页 |
1.6 大肠杆菌感受态细胞的转化与阳性克隆的筛选 | 第60-61页 |
1.7 梨PbMYB85转录因子的pCAMBIA1301表达载体的构建 | 第61页 |
1.8 烟草的遗传转化 | 第61-62页 |
2 结果与分析 | 第62-66页 |
2.1 梨PbMYB85基因序列分析及结构特征 | 第62-63页 |
2.2 梨PbMYB85基因的全长克隆 | 第63-64页 |
2.3 PbMYB85表达载体pCAMBIA1301-PbMYB85构建 | 第64-65页 |
2.4 梨pCAMBIA1301-PbMYB85表达载体在烟草中的遗传转化 | 第65-66页 |
3 讨论 | 第66-69页 |
全文结论 | 第69-71页 |
全文创新点 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读硕士学位期间发表(待发表)的论文 | 第87页 |