摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
缩略词表 | 第10-11页 |
1 前言 | 第11-22页 |
1.1 植物抗逆性研究 | 第11-14页 |
1.1.1 水分胁迫时植物形态解剖上的变化与抗逆性 | 第11-12页 |
1.1.2 水分胁迫时植物生理生化变化与抗逆性 | 第12-14页 |
1.2 ABA研究的进展 | 第14-19页 |
1.2.1 ABA与植物抗逆性 | 第14-16页 |
1.2.1.1 ABA与植物的抗旱性 | 第14-15页 |
1.2.1.2 ABA与植物抗逆性的交叉适应 | 第15-16页 |
1.2.2 ABA与植物果实成熟等生物学作用 | 第16-17页 |
1.2.3 ABA的生物合成与ZEP基因的表达调控 | 第17-19页 |
1.3 枣树细胞工程和基因工程 | 第19-21页 |
1.3.1 枣树生长发育的特点 | 第19-20页 |
1.3.2 枣树细胞工程和基因工程研究的进展 | 第20-21页 |
1.4 本论文的目的和意义 | 第21-22页 |
2.材料与方法 | 第22-34页 |
2.1 菌种和质粒 | 第22页 |
2.2 培养基 | 第22-23页 |
2.3 药品、试剂和溶液 | 第23-24页 |
2.4 转基因烟草的分子鉴定和生理分析 | 第24-31页 |
2.4.1 转基因烟草的PCR鉴定 | 第24-26页 |
2.4.2 转基因烟草基因组Southern blot检测 | 第26-27页 |
2.4.3 转基因烟草叶片的离体PEG处理及气孔开度检测 | 第27-28页 |
2.4.4 转基因烟草T_1代种子萌发试验 | 第28页 |
2.4.5 T_0代转基因烟草的PEG处理和ABA含量的测定 | 第28-30页 |
2.4.5.1 转基因烟草的PEG处理 | 第28页 |
2.4.5.2 PEG处理转基因烟草的ABA的测定 | 第28页 |
2.4.5.3 叶片ABA的提取及前处理 | 第28-29页 |
2.4.5.4 HPLC法测定ABA色谱条件 | 第29页 |
2.4.5.5 ABA的定性和定量 | 第29-30页 |
2.4.6 转基因烟草的Northern blot | 第30-31页 |
2.4.6.1 烟草总RNA的电泳及印迹 | 第30页 |
2.4.6.2 探针制备与标记 | 第30-31页 |
2.4.6.3 杂交和洗膜 | 第31页 |
2.4.7 数据处理和分析 | 第31页 |
2.5 农杆菌介导的冬枣茎尖遗传转化 | 第31-34页 |
2.5.1 农杆菌的培养 | 第31页 |
2.5.2 遗传转化 | 第31-32页 |
2.5.3 沾化冬枣转化植株的PCR检测 | 第32页 |
2.5.4 转基因沾化冬枣的PCR-Southern检测 | 第32-34页 |
3 结果与分析 | 第34-44页 |
3.1 转正反义ThZEP基因烟草植株的鉴定和抗逆性分析 | 第34-41页 |
3.1.1 转基因烟草的分子鉴定 | 第34-36页 |
3.1.2 转基因烟草叶片离体PEG处理及气孔开度变化 | 第36-37页 |
3.1.3 T_1代转基因烟草种子的萌发 | 第37-38页 |
3.1.4 转基因烟草的PEG处理和ABA含量的测定 | 第38-41页 |
3.2 沾化冬枣的转ThZEP基因的研究 | 第41-44页 |
3.2.1 转化后茎尖的抑菌、筛选和生根 | 第41页 |
3.2.2 沾化冬枣转基因植株的分子生物学检测 | 第41-43页 |
3.2.3 冬枣遗传转化频率 | 第43-44页 |
4 讨论 | 第44-47页 |
4.1 外源ZEP基因表达对转基因烟草性状的影响 | 第44-45页 |
4.2 转基因沾化冬枣的应用 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-54页 |
致谢 | 第54页 |