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拟南芥钙信号感受盐胁迫的分子机制研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
缩略词表第9-11页
图片列表第11-13页
第一章 前言:植物与盐胁迫第13-25页
    1.1 植物抵御盐胁迫第13-14页
    1.2 钠离子的通道和转运蛋白第14-17页
    1.3 钙是植物必需的营养品第17-19页
    1.4 钙在细胞水平的分布及胞内钙离子浓度第19-20页
    1.5 细胞质基质中钙离子响应NaCl的胁迫第20-22页
    1.6 水母发光蛋白(AEQUORIN)第22-23页
    1.7 立题依据第23-25页
第二章 植物通过不同的感受器感受盐胁迫和氧化胁迫第25-38页
    2.1 材料与方法第25-26页
        2.1.1 植物材料和生长状态第25页
        2.1.2 盐胁迫和氧化胁迫处理第25页
        2.1.3 生物荧光照相检测第25-26页
    2.2 结果第26-34页
        2.2.1 盐胁迫和氧化胁迫对细胞内钙离子浓度的影响第26-31页
        2.2.2 细胞内钙离子在相同与不同胁迫下的浓度变化第31-34页
    2.3 讨论第34-36页
        2.3.1 氯化钠和过氧化氢激活的钙离子通道可能受反馈抑制机制调节第34-35页
        2.3.2 拟南芥通过不同的信号途径来响应NaCl和H_2O_2的胁迫第35-36页
    2.4 结论第36-38页
第三章 盐胁迫诱导细胞内钙离子浓度增加的机制研究第38-65页
    3.1 材料与方法第38-42页
        3.1.1 植物材料与生长条件第38页
        3.1.2 突变体的生物荧光照相第38-39页
        3.1.3 接头连接法(Adapter ligation)鉴定基因第39页
        3.1.4 RNA分析第39-40页
        3.1.5 Gateway克隆方法第40-42页
        3.1.6 拟南芥植株的转化第42页
        3.1.7 染色观察组织和器官的表达第42页
    3.2 结果与讨论第42-64页
        3.2.1 突变体sic1的研究进展第45-53页
        3.2.2 突变体sic2的研究进展第53-64页
    3.3 结论第64-65页
参考文献第65-72页
在学期间发表论文情况第72-73页
致谢第73页

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