摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
縮略词 | 第11-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-37页 |
1 植物的铁营养 | 第13-20页 |
·铁的化学性质及在植物中的作用 | 第13-14页 |
·植物铁吸收机制 | 第14-16页 |
·铁在植物体内的运输 | 第16-18页 |
·植物铁信号机制研究 | 第18-20页 |
2 一氧化碳的研究 | 第20-23页 |
·一氧化碳的基本性质 | 第20页 |
·植物中一氧化碳的来源 | 第20-21页 |
·一氧化碳在植物中的作用 | 第21-23页 |
·一氧化碳(CO)与生长素、乙烯、NO的关系 | 第23页 |
·植物中HO基因的功能 | 第23页 |
3 microRNA研究背景 | 第23-36页 |
·microRNA的发现 | 第24页 |
·microRNA的命名 | 第24-25页 |
·microRNA的生物合成 | 第25-27页 |
·microRNA的作用机制 | 第27页 |
·microRNA的分离及靶基因的研究方法 | 第27-29页 |
·植物microRNA生物学功能 | 第29-33页 |
·microRNA的转录及调节和进化 | 第33-36页 |
4 本研究目的和意义 | 第36-37页 |
第二章 一氧化碳(CO)调节拟南芥缺铁反应 | 第37-51页 |
1 材料与方法 | 第37-39页 |
·实验材料 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-39页 |
2 结果与分析 | 第39-48页 |
·一氧化碳逆转植物的缺铁失绿现象 | 第39页 |
·一氧化碳调节铁吸收基因的表达 | 第39-41页 |
·一氧化碳调节三价铁螯合还原酶活性 | 第41-42页 |
·一氧化碳调节植物对铁的积累 | 第42页 |
·缺铁诱导血红素加氧酶1(HO1)基因的转录表达 | 第42-45页 |
·一氧化碳可以逆转相关叶色突变体的黄化现象 | 第45页 |
·一氧化碳可以逆转玉米铁吸收缺陷突变体的表型 | 第45-47页 |
·一氧化碳逆转缺铁失绿作用依赖NO的作用 | 第47-48页 |
3 讨论 | 第48-51页 |
·CO/HO1调节植物细胞内的铁营养 | 第48-49页 |
·CO可能通过NO的作用促进铁的平衡 | 第49页 |
·一氧化碳(CO)通过激活铁吸收相关基因调节植物铁的积累 | 第49-51页 |
第三章 拟南芥中缺铁响应microRNAs的鉴定 | 第51-71页 |
1 材料与方法 | 第51-57页 |
·实验材料 | 第51-53页 |
·实验方法 | 第53-57页 |
2 结果与分析 | 第57-69页 |
·拟南芥中缺铁响应的small RNAs的克隆 | 第57-60页 |
·拟南芥中缺铁响应的microRNAs鉴定 | 第60-62页 |
·拟南芥中microRNAs启动子区铁响应的元件的鉴定 | 第62-65页 |
·启动子区含有IDE1/IDE2-Like元件的microRNAs基因的表达 | 第65-69页 |
3 讨论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-95页 |
创新点 | 第95-97页 |
攻读学位期间已发表及待发表的论文 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |