摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 时钟生物学 | 第11-15页 |
1.1.1 昼夜节律 | 第12页 |
1.1.2 动物的昼夜节律 | 第12-14页 |
1.1.3 植物的昼夜节律 | 第14-15页 |
1.2 植物生物钟概述 | 第15-22页 |
1.2.1 植物生物钟研究概况 | 第15页 |
1.2.2 植物昼夜节律调控网络 | 第15-17页 |
1.2.3 生物钟与植物代谢 | 第17-18页 |
1.2.4 生物钟与植物开花 | 第18-19页 |
1.2.5 植物昼夜节律研究方法 | 第19-21页 |
1.2.6 研究昼夜节律意义 | 第21-22页 |
1.3 γ-氨基丁酸(GABA) | 第22-24页 |
1.3.1 植物中的GABA代谢 | 第22-23页 |
1.3.2 GABA的生理作用 | 第23-24页 |
1.4 本论文的研究目的和意义 | 第24-25页 |
第2章 外源性GABA的添加对拟南芥叶片运动昼夜节律的影响 | 第25-36页 |
2.1 引言 | 第25-27页 |
2.1.1 GABA促进拟南芥早开花现象 | 第25页 |
2.1.2 叶片运动研究方法 | 第25-27页 |
2.2 材料、试剂和仪器 | 第27-28页 |
2.2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2.2 实验试剂和仪器 | 第27-28页 |
2.3 实验方法 | 第28-33页 |
2.3.1 拟南芥的播种 | 第28-29页 |
2.3.2 拟南芥幼苗切割转移 | 第29-31页 |
2.3.3 拟南芥叶片运动分析 | 第31-33页 |
2.4 实验结果与分析 | 第33-36页 |
2.4.1 外源性GABA与叶片节律性变化的调控 | 第33-36页 |
第3章 内源GABA合成和代谢突变对叶片节律性运动的影响 | 第36-42页 |
3.1 引言 | 第36-38页 |
3.1.1 GAD、GDH和GABA-T(POP2)构成的代谢循环 | 第36-38页 |
3.2 材料、试剂和仪器 | 第38页 |
3.2.1 实验材料 | 第38页 |
3.2.2 实验试剂和仪器 | 第38页 |
3.3 实验方法 | 第38-39页 |
3.3.1 拟南芥的播种 | 第38页 |
3.3.2 拟南芥幼苗切割转移 | 第38页 |
3.3.3 拟南芥叶片运动分析 | 第38-39页 |
3.4 实验结果与分析 | 第39-42页 |
3.4.1 内源性GABA合成突变体与叶片节律性运动的关系 | 第39-40页 |
3.4.2 内源性GABA代谢突变体与叶片节律性运动的关系 | 第40-42页 |
第4章 外源性GABA对拟南芥生物钟基因(CCA1,LHY,TOC1)的调节 | 第42-52页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 材料、试剂和仪器 | 第43页 |
4.2.1 实验材料 | 第43页 |
4.2.2 实验试剂和仪器 | 第43页 |
4.3 实验方法 | 第43-47页 |
4.3.1 96孔板培养基的制备 | 第43-44页 |
4.3.2 拟南芥的种植 | 第44-45页 |
4.3.3 植物活体影像系统的图像搜集 | 第45-46页 |
4.3.4 拟南芥昼夜节律的分析 | 第46-47页 |
4.4 实验结果与分析 | 第47-52页 |
第5章 生物节律关键基因(CCA1,LHY,TOC1)突变体叶片节律性运动对GABA的响应 | 第52-57页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 材料、试剂和仪器 | 第52页 |
5.2.1 实验材料 | 第52页 |
5.2.2 实验试剂和仪器 | 第52页 |
5.3 实验方法 | 第52-53页 |
5.3.1 拟南芥的播种 | 第52-53页 |
5.3.2 拟南芥幼苗切割转移 | 第53页 |
5.3.3 拟南芥叶片运动分析 | 第53页 |
5.4 实验结果与分析 | 第53-57页 |
5.4.1 生物钟节律核心基因单突变中叶片的节律性变化与GABA的调控关系 | 第53-55页 |
5.4.2 生物钟节律核心基因双突变中叶片的节律性变化与GABA的调控关系 | 第55-57页 |
第6章 总结 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
附录 攻读学位期间所发表的学术论文、会议摘要 | 第67页 |