摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
英文缩略词 | 第10-14页 |
1 文献综述 | 第14-34页 |
·盐胁迫对植物的伤害 | 第14-16页 |
·渗透胁迫对植物的危害 | 第14-15页 |
·离子胁迫对植物的危害 | 第15页 |
·植物的生理代谢发生紊乱 | 第15-16页 |
·植物在盐胁迫下适应机制 | 第16-20页 |
·重建离子平衡和渗透平衡 | 第16-19页 |
·植物在盐胁迫下的损伤控制与修复 | 第19-20页 |
·盐胁迫下的信号传导 | 第20-23页 |
·细胞膜受体感受盐信号的刺激 | 第20页 |
·盐胁迫下植物细胞信号传导途径 | 第20-23页 |
·棉花耐盐性 | 第23-25页 |
·棉花耐盐机理 | 第23-25页 |
·蛋白质组学研究进展 | 第25-30页 |
·蛋白质组学研究技术 | 第25-27页 |
·棉花蛋白质组学研究进展 | 第27-30页 |
·棉花耐盐相关基因研究进展 | 第30-32页 |
·亲环素基因结构特点与功能 | 第30-31页 |
·钙调素基因结构特点与功能 | 第31-32页 |
·研究的目的意义 | 第32-34页 |
2 耐盐棉花品种在盐胁迫下蛋白质组学研究 | 第34-64页 |
·材料和方法 | 第34-38页 |
·试验材料 | 第34-35页 |
·试验方法 | 第35-38页 |
·结果与分析 | 第38-49页 |
·蛋白质量检测 | 第38-39页 |
·根部RNA质量检测 | 第39-40页 |
·原始数据分析与蛋白质鉴定 | 第40-44页 |
·基于iTRAQ的蛋白表达谱分析 | 第44-45页 |
·差异蛋白COG注释 | 第45-46页 |
·差异蛋白的Pathway代谢通路分析 | 第46-47页 |
·酶的活性检测 | 第47-48页 |
·转录水平上分析蛋白质的变化情况 | 第48-49页 |
·讨论 | 第49-63页 |
·碳和能量代谢 | 第49-58页 |
·转录相关的代谢 | 第58页 |
·蛋白质合成、加工和降解 | 第58-59页 |
·细胞壁和细胞骨架的代谢 | 第59-60页 |
·细胞膜转运 | 第60-61页 |
·信号转导 | 第61页 |
·胁迫和防卫相关蛋白 | 第61-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
3 棉花耐盐相关基因GhCYPL和GhCaM的克隆与分析 | 第64-86页 |
·陆地棉GhCYPL基因cDNA全长的克隆与分析 | 第64-78页 |
·材料与方法 | 第64-69页 |
·结果与分析 | 第69-77页 |
·讨论 | 第77-78页 |
·陆地棉GhCaM基因cDNA全长的克隆与分析 | 第78-85页 |
·材料与方法 | 第78-79页 |
·结果与分析 | 第79-84页 |
·讨论 | 第84-85页 |
·小结 | 第85-86页 |
4 棉花GhCYPL基因沉默载体构建及功能分析 | 第86-96页 |
·TRV病毒介导的基因沉默体系 | 第86页 |
·材料与方法 | 第86-90页 |
·试验材料 | 第86-87页 |
·试验方法 | 第87-90页 |
·结果与分析 | 第90-94页 |
·VIGS载体pTRV2-GhCYPL的构建 | 第90页 |
·浸染棉花植株的VIGS载体检测 | 第90-91页 |
·目的基因沉默效应分析 | 第91-92页 |
·盐胁迫对GhCYPL沉默植株效应分析 | 第92-94页 |
·讨论 | 第94页 |
·小结 | 第94-96页 |
5.结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第108-109页 |