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 |