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玉米钾离子通道ZMK1的功能及分子调控机制研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5页
英文缩写第8-10页
第一章 文献综述第10-29页
    1.1 钾离子的生理功能第10-12页
        1.1.1 钾在植物体内的生理作用第10-12页
        1.1.2 土壤中K~+的含量及分布第12页
        1.1.3 植物的缺钾症状第12页
    1.2 植物钾吸收的分子机制第12-16页
        1.2.1 AKT1参与植物钾离子吸收的机制第13-14页
        1.2.2 HAK5参与植物钾离子吸收的机制第14-15页
        1.2.3 CHX13和CHX17参与钾离子吸收的分子机制第15-16页
    1.3 植物钾转运的分子机制第16-17页
        1.3.1 AKT2参与钾离子分配装载的分子机制及调控第16页
        1.3.2 SKOR参与钾离子分配装载的分子机制第16-17页
    1.4 植物对低钾胁迫的响应机制第17-26页
        1.4.1 植物对低钾信号的感受和传递第17-19页
        1.4.2 植物响应低钾胁迫的调节机制第19-21页
        1.4.3 CBL/CIPK信号网络参与低钾信号第21-26页
    1.5 主要农作物和经济作物吸收转运钾的分子机制研究进展第26-28页
        1.5.1 水稻钾营养研究进展第26-27页
        1.5.2 玉米钾营养研究进展第27页
        1.5.3 其它植物的钾营养研究进展第27-28页
    1.6 本研究的目的和意义第28-29页
第二章 实验方法第29-57页
    2.1 植物材料培养及生理学实验第29-31页
        2.1.1 拟南芥材料培养第29-30页
        2.1.2 拟南芥生理学实验第30页
        2.1.3 玉米材料培养第30-31页
    2.2 植物转基因材料构建第31-37页
        2.2.1 载体构建第31-36页
        2.2.2 农杆菌转化第36页
        2.2.3 农杆菌转化拟南芥植株(花芽浸沾法)第36-37页
    2.3 植物转录水平表达检测方法第37-41页
        2.3.1 拟南芥基因半定量RT-PCR检测第37-38页
        2.3.2 玉米基因Real-time PCR检测第38-40页
        2.3.3 玉米基因Northern Blot表达检测第40-41页
    2.4 植物蛋白质功能检测实验第41-47页
        2.4.1 酵母双杂交实验第41-42页
        2.4.2 体外磷酸化实验第42-45页
        2.4.3 拟南芥叶肉细胞原生质体瞬时转化第45-47页
    2.5 非洲爪蟾卵母细胞双极电压钳实验第47-54页
    2.6 生物信息学分析方法第54-55页
        2.6.1 序列比对第54页
        2.6.2 构建系统进化树第54-55页
    2.7 实验中所用的引物序列第55-57页
第三章 结果与分析第57-84页
    3.1 玉米中AKT1同源基因的搜索和分析第57-61页
    3.2 ZMK1的组织定位第61-62页
    3.3 ZMK1钾离子转运功能的异源体系验证第62-65页
    3.4 玉米中CBL同源基因的检索和分析第65-68页
    3.5 玉米中CIPK同源基因的检索和分析第68-71页
    3.6 ZmCBL1、ZmCBL9和ZmCIPK23的体内表达和亚细胞定位检测第71-73页
    3.7 ZmCIPK23和ZMK1相互作用及ZmCIPK23磷酸化ZMK1的实验证据第73-74页
    3.8 ZmCIPK23恢复拟南芥cipk23突变体低钾敏感表型的实验证据第74-76页
    3.9 ZmCIPK23及ZmCBL1在爪蟾卵母细胞中激活ZMK1的实验证据第76-78页
    3.10 ZMK1可能受其他玉米CIPK调控的实验证据第78-80页
    3.11 ZMK1和AKT1可能的磷酸化位点的分析及功能验证第80-84页
第四章 结论第84-85页
第五章 讨论第85-89页
    4.1 ZMK1与AKT1通道特性的比较第85页
    4.2 ZmCIPK23的激酶活性不完全依赖于上游的CBL蛋白第85-86页
    4.3 ZMK1在玉米体内调控机制的进一步探讨第86-87页
    4.4 拟南芥AKT1和玉米ZMK1可能的磷酸化位点第87页
    4.5 提高玉米钾吸收能力的可能的方法和手段第87-89页
参考文献第89-100页
致谢第100-101页
附录 拟南芥CBL10参与调控AKT1的分子机制第101-106页
    引言第101页
    结果与分析第101-105页
    讨论第105-106页
个人简历第106页

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