摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 文献综述 | 第8-14页 |
1.1 植物对非生物胁迫的适应性 | 第8-12页 |
1.1.1 干旱胁迫对植物的影响以及植物对干旱胁迫的耐受机制 | 第8-9页 |
1.1.2 非生物胁迫下ABA信号传导途径 | 第9-12页 |
1.2 锌指蛋白 | 第12-14页 |
1.2.1 锌指蛋白的结构 | 第12页 |
1.2.2 锌指蛋白的分类 | 第12页 |
1.2.3 CCCH型锌指蛋白的研究进展 | 第12-14页 |
2 引言 | 第14-16页 |
2.1 研究的目的与意义 | 第14-15页 |
2.2 技术路线 | 第15-16页 |
3 材料与方法 | 第16-33页 |
3.1 实验材料 | 第16页 |
3.1.1 植物材料 | 第16页 |
3.1.2 载体与菌株 | 第16页 |
3.1.3 酶及试剂 | 第16页 |
3.1.4 仪器设备 | 第16页 |
3.2 玉米ZmC3H54基因在PEG,ABA,NaCl条件下的诱导表达模式分析 | 第16-19页 |
3.2.1 胁迫处理取样 | 第16页 |
3.2.2 改良Trizol法提取总RNA | 第16-18页 |
3.2.3 反转录 | 第18页 |
3.2.4 荧光定量PCR反应 | 第18-19页 |
3.3 玉米ZmC3H54基因组织表达模式分析 | 第19页 |
3.3.1 组织取样 | 第19页 |
3.3.2 提取总RNA、反转录、荧光定量PCR反应 | 第19页 |
3.4 玉米ZmC3H54基因的克隆与生物信息学分析 | 第19-23页 |
3.4.1 ZmC3H54基因的克隆 | 第19-23页 |
3.4.2 ZmC3H54基因的生物信息学分析 | 第23页 |
3.5 ZmC3H54基因的过表达载体构建与农杆菌转化 | 第23-25页 |
3.5.1 植物过表达载体pCAMBIA1301的改造 | 第23页 |
3.5.2.ZmC3H54基因的过表达载体构建 | 第23-24页 |
3.5.3 ZmC3H54基因的过表达载体的农杆菌的转化 | 第24-25页 |
3.6 水稻的遗传转化及转基因水稻的获得 | 第25-27页 |
3.6.1 农杆菌介导的水稻遗传转化 | 第25-26页 |
3.6.2 ZmC3H54阳性转基因水稻植株的获得 | 第26-27页 |
3.7 拟南芥的遗传转化及转基因拟南芥的获得 | 第27页 |
3.7.1 花序浸润法转化拟南芥 | 第27页 |
3.7.2 拟南芥阳性苗的筛选 | 第27页 |
3.8 ZmC3H54的转录活性分析 | 第27-30页 |
3.9 ZmC3H54转基因水稻植株的抗逆性分析 | 第30-31页 |
3.9.1 转基因水稻植株的干旱处理 | 第30页 |
3.9.2 转基因水稻植株对ABA的敏感性分析 | 第30-31页 |
3.10 ZmC3H54转基因拟南芥植株的实验 | 第31-33页 |
3.10.1 转基因拟南芥植株中ZmC3H54的表达分析 | 第31-32页 |
3.10.2 ZmC3H54转基因拟南芥植株对ABA的敏感性分析 | 第32-33页 |
4 结果与分析 | 第33-49页 |
4.1 ZmC3H54基因的克隆及序列分析 | 第33-37页 |
4.2 玉米ZmC3H54基因诱导表达模式与组织表达模式分析 | 第37-38页 |
4.3 ZmC3H54基因的过表达载体构建与农杆菌转化 | 第38页 |
4.4 水稻的遗传转化及转基因水稻的获得 | 第38-39页 |
4.5 拟南芥的遗传转化及转基因拟南芥的获得 | 第39-40页 |
4.6 ZmC3H54基因的酵母转录活性分析 | 第40-42页 |
4.7 ZmC3H54转基因水稻植株的抗逆性分析 | 第42-45页 |
4.7.1 ZmC3H54转基因植株耐旱性鉴定 | 第42-43页 |
4.7.2 转基因水稻植株对ABA的敏感性分析 | 第43-45页 |
4.8 ZmC3H54转基因拟南芥植株的实验 | 第45-49页 |
4.8.1 转基因拟南芥植株中ZmC3H54的表达分析 | 第45-46页 |
4.8.2 ZmC3H54转基因拟南芥植株对ABA的敏感性分析 | 第46-49页 |
讨论 | 第49-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
附录 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
作者简介 | 第60-61页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第61页 |