摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
Part Ⅰ 引言 | 第9-15页 |
1 MAPK 的特征和参与介导的植株信号转导通路 | 第9-11页 |
1.1 MAPK 的结构特点 | 第9-10页 |
1.2 MAPK 的分类 | 第10页 |
1.3 植物 MAPK 的级联信号通路 | 第10-11页 |
2 植物 MAPK 级联途径成员介导植株应答激素和调控植株发育的功能 | 第11-12页 |
2.1 MAPK 级联途径成员介导植株应答激素的功能 | 第11页 |
2.2 MAPK 级联途径成员参与调控植株生长发育 | 第11-12页 |
3 植物 MAPK 级联途径成员参与植株抵抗非生物逆境的功能 | 第12-13页 |
3.1 植物 MAPK 级联途径成员在温度、高盐和干旱胁迫中的功能 | 第12-13页 |
3.2 植物 MAPK 级联途径成员在营养胁迫中的功能 | 第13页 |
3.3 植物 MAPK 级联途径成员在重金属胁迫中的功能 | 第13页 |
4 本研究的目的意义 | 第13-15页 |
Part Ⅱ 低磷、低氮及渗透胁迫下小麦 MAPK 级联途径基因的表达特征 | 第15-31页 |
1 材料和方法 | 第15-18页 |
1.1 供试材料及培养 | 第15页 |
1.2 小麦 MAPK 级联途径基因序列的获得 | 第15-16页 |
1.3 供试小麦 MAPK 级联途径基因的分子特征和系统进化特征 | 第16页 |
1.4 供试小麦 MAPK 级联途径基因在不同逆境下的表达特征 | 第16-18页 |
2 结果与分析 | 第18-29页 |
2.1 供试小麦 MAPK 级联途径基因的分子特征 | 第18-19页 |
2.2 供试小麦 MAPK 级联途径基因的系统进化特征 | 第19页 |
2.3 供试小麦 MAPK 级联途径基因对营养胁迫的应答特征 | 第19-25页 |
2.4 供试小麦 MAPK 级联途径基因应答渗透胁迫的表达特征 | 第25-29页 |
3 讨论 | 第29-31页 |
Part Ⅲ TaMAPK2B;1 和 TaMAPK4 的克隆和烟草遗传转化 | 第31-41页 |
1 材料和方法 | 第31-32页 |
1.1 试验材料及培养 | 第31页 |
1.2 TaMAPK2B;1 和 TaMAPK4 的分子特征分析 | 第31页 |
1.3 TaMAPK2B;1 和 TaMAPK4 基因的克隆 | 第31-32页 |
1.4 融合 TaMAPK2B;1 和 TaMAPK4 正、反义序列的双元表达载体构建 | 第32页 |
1.5 TaMAPK2B;1 和 TaMAPK4 正、反义表达载体的农杆菌和烟草遗传转化 | 第32页 |
2 结果与分析 | 第32-40页 |
2.1 TaMAPK2B;1 和 TaMAPK4 的 cDNA 序列和编码氨基酸序列特征 | 第32-34页 |
2.2 TaMAPK2B;1 和 TaMAPK4 基因的克隆 | 第34页 |
2.3 融合 TaMAPK2B;1 和 TaMAPK4 正、反义序列双元表达载体的构建 | 第34-38页 |
2.4 正、反义表达 TaMAPK2B;1 和 TaMAPK4 烟草转基因系的建立 | 第38-39页 |
2.5 正、反义表达 TaMAPK2B;1 和 TaMAPK4 烟草转基因系的验证 | 第39-40页 |
3 讨论 | 第40-41页 |
Part Ⅳ 遗传转化 TaMAPK4 对烟草植株抵御低磷、低氮及渗透胁迫能力的影响 | 第41-50页 |
1 材料和方法 | 第41-42页 |
1.1 材料培养及形态特征鉴定 | 第41-42页 |
1.2 超氧阴离子染色鉴定 | 第42页 |
1.3 干物质积累特性 | 第42页 |
2 结果与分析 | 第42-48页 |
2.1 正、反义表达 TaMAPK4 烟草幼苗在低磷、低氮和渗透胁迫下的形态特征 | 第42-44页 |
2.2 正、反义表达 TaMAPK4 烟草植株在低磷、低氮和盐分胁迫下的形态特征 | 第44-46页 |
2.3 正、反义表达 TaMAPK4 烟草株系在低磷、低氮和渗透胁迫下超氧阴离子染色鉴定 | 第46-47页 |
2.4 正、反义表达 TaMAPK4 转基因烟草植株株系干物质积累特性 | 第47-48页 |
3 讨论 | 第48-50页 |
Part Ⅴ 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-58页 |
在读期间发表的学术论文 | 第58-59页 |
作者简历 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |