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大规模盐生杜氏藻cDNA克隆与测序及功能分析

摘要第1-6页
导言第6-8页
综述第8-41页
 植物耐盐性研究现状与展望第8-25页
  一、 植物对盐胁迫的适应机制第8-19页
   1 、 盐胁迫诱导的信号传导途径第9-14页
   2 、 盐胁迫下植物的生理反应第14-19页
  二、 植物耐盐性研究方法第19-23页
   1 、 耐盐性研究的模式生物第19-21页
   2 、 耐盐植物研究的方法第21-23页
  三、 展望第23-25页
 生物芯片技术及其应用研究第25-41页
  1 生物芯片的发展史第25-26页
  2 基因芯片的基本原理第26-29页
  3 生物芯片的发展现状第29-32页
  4 基因芯片技术存在的问题及解决策略第32-34页
  5 基因芯片在生命科学研究中的主要应用第34-41页
   ·杂交测序第34-35页
   ·基因功能研究第35-37页
   ·疾病发生机制的研究第37-38页
   ·药物作用及毒理学研究第38-39页
   ·在营养与食品卫生领域的应用第39页
   ·在环境科学领域中的应用第39页
   ·在生物战剂和化学战剂侦检中的应用第39-41页
第一部分 大规模盐藻cDNA的克隆和测序第41-52页
 1 引言第41-44页
  一、 基因组测序第41页
  二、 基因组长度第41-42页
  三、 全长cDNA克隆的技术难点第42-44页
 2 材料和方法第44-47页
   ·材料和试剂第44-46页
   ·实验方法第46-47页
 3 结果与讨论第47-52页
   ·盐藻总RNA的提取及mRNA的分离纯化第47-48页
   ·cDNA的合成第48-49页
   ·cDNA分级分离柱效果分析第49页
   ·文库质量分析第49-52页
第二部分 基因表达谱芯片(微矩阵)的研制第52-61页
 1 引言第52-55页
   ·基因功能研究的思路和方法学第52-54页
   ·基因表达谱分析技术的发展第54-55页
 2 材料和方法第55-56页
   ·主要材料第55页
   ·主要设备第55页
   ·方法第55-56页
 3 结果与讨论第56-59页
   ·系统误差的分析第56-57页
   ·盐藻渗透振荡差异表达基因的分析第57-59页
 4 小结第59-61页
第三部分 利用生物信息学预测基因的功能第61-76页
 1 引言第61页
 2 材料和方法第61-63页
   ·实验数据第61页
   ·数据库和软件第61页
   ·序列相似性比对第61-62页
   ·序列读框分析第62页
   ·蛋白质性质分析第62页
   ·蛋白质结构分析第62-63页
   ·蛋白质二级结构预测第63页
   ·盐藻DSG10序列的进化地位分析第63页
 3 结果与讨论第63-76页
   ·序列相似性比对第63-65页
   ·序列读框分析第65-66页
   ·最长读框蛋白质性质分析第66-67页
   ·蛋白质结构分析第67-71页
   ·蛋白质二级结构预测第71-72页
   ·盐藻DSG10序列的进化地位分析第72-74页
   ·讨论第74-76页
第四部分 盐藻部分抗逆差异表达基因的功能研究第76-100页
 1 盐藻DSG10表达载体构建及其根癌农杆菌转化第76-82页
   ·材料与方法第76-79页
   ·结果与分析第79-81页
   ·讨论第81-82页
 2 DSG10转化烟草及植株再生第82-87页
   ·材料和方法第82-84页
   ·结果第84-85页
   ·讨论第85-87页
 3 转基因烟草分子生物学鉴定及其耐盐性初步检测第87-100页
   ·材料与方法第87-92页
   ·结果第92-96页
   ·讨论第96-100页
总结第100-102页
英文摘要第102-103页
参考文献第103-111页
致谢第111页

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