摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
英文缩写符号与中英文对照表 | 第9-12页 |
1 文献综述 | 第12-21页 |
1.1 植保素 | 第12-14页 |
1.2 萜类植保素的生物合成途径 | 第14-16页 |
1.3 细胞色素P450氧化酶 | 第16-17页 |
1.4 萜类的微生物代谢工程 | 第17-18页 |
1.5 农杆菌介导的水稻遗传转化 | 第18页 |
1.6 研究目的与意义 | 第18-21页 |
2 材料与方法 | 第21-36页 |
2.1 材料 | 第21-22页 |
2.1.1 植物材料及处理 | 第21页 |
2.1.2 试剂与仪器 | 第21-22页 |
2.1.3 载体及菌株 | 第22页 |
2.2 试验方法 | 第22-36页 |
2.2.1 生物信息学分析 | 第22-23页 |
2.2.2 DNA、RNA的提取与反转录 | 第23-25页 |
2.2.3 基因的克隆 | 第25-27页 |
2.2.4 基因表达模式的检测 | 第27-28页 |
2.2.5 表达载体的构建 | 第28-31页 |
2.2.6 原核表达和微生物代谢工程 | 第31-33页 |
2.2.7 农杆菌介导的水稻遗传转化 | 第33-36页 |
3 结果与分析 | 第36-51页 |
3.1 CYP71Z18的功能鉴定 | 第36-49页 |
3.1.1 CYP71Z18的系统进化分析 | 第36-37页 |
3.1.2 CYP71Z18的催化功能鉴定 | 第37-47页 |
3.1.3 CYP71Z18的基因表达模式 | 第47-49页 |
3.2 CYP71Z18的功能应用 | 第49-51页 |
4 讨论与结论 | 第51-57页 |
4.1 讨论 | 第51-55页 |
4.1.1 CYP71Z18在玉米zealexins植保素合成中的作用 | 第51-52页 |
4.1.2 CYP71Z18的多功能催化特性 | 第52-53页 |
4.1.3 利用CYP71Z18改造水稻二萜植保素合成途径 | 第53-54页 |
4.1.4 CYP71Z18应用于微生物代谢工程 | 第54-55页 |
4.2 结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-67页 |
附录 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第72页 |