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PIN2和AUX1在拟南芥应答铝胁迫中的机理研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
缩略词第21-23页
第一章 前言第23-40页
    1.1 土壤酸碱性和铝的形态第23页
    1.2 铝对植物的毒害作用第23-26页
        1.2.1 植物对铝的吸收以及植物体内铝的分布第24页
        1.2.2 植物铝毒害的机理第24-26页
            1.2.2.1 抑制根系生长及影响水分和矿质营养的吸收和运输第24页
            1.2.2.2 破坏膜的结构和功能、影响膜偶联酶活性第24-25页
            1.2.2.3 影响细胞骨架结构和功能第25页
            1.2.2.4 干扰激素平衡以及影响细胞内外的信号转导第25页
            1.2.2.5 铝抑制DNA的合成和细胞有丝分裂第25-26页
    1.3 植物抗铝毒机制第26-28页
        1.3.1 植物内部抗铝毒机制第26-27页
            1.3.1.1 有机酸的螯合效应第26页
            1.3.1.2 液泡的区室化第26-27页
            1.3.1.3 耐铝酶的诱导第27页
        1.3.2 植物外部抗铝毒机制第27-28页
            1.3.2.1 细胞壁对铝的排斥作用第27-28页
            1.3.2.2 有机酸、磷酸等根系分泌物的螯合作用第28页
        1.3.3 植物抗铝毒的分子机制(遗传机理)第28页
    1.4 有机酸分泌在植物抗铝中的作用及其调控机制第28-30页
        1.4.1 植物分泌的有机酸种类第29-30页
        1.4.2 有机酸分泌的两种模式第30页
    1.5 有机酸分泌的调控机理第30-32页
        1.5.1 有机酸分泌通道蛋白基因的研究进展第30-31页
        1.5.2 STOP和ART1在调控有机酸中的作用第31-32页
    1.6 质膜H~+-ATPase对铝胁迫下柠檬酸分泌的调控机制第32-34页
        1.6.1 质膜H~+-ATPase的特性、种类、分布及功能第32-33页
        1.6.2 质膜H~+-ATPase对有机酸分泌的调控机制第33-34页
    1.7 生长素极性运输途径在植物根系生长发育中的调控机制第34-37页
        1.7.1 生长素的运输途径第34-36页
        1.7.2 生长素在正常生理条件下对植物生长的影响第36页
        1.7.3 生长素在各种胁迫条件下对植物生长的影响第36-37页
    1.8 质膜H~+-ATPase参与生长素运输途径对柠檬酸的调控第37页
    1.9 镁缓解铝毒的机理第37-38页
        1.9.1 镁对植物生长的作用第37-38页
        1.9.2 镁在植物应答铝胁迫中的作用第38页
    1.10 本研究的目的和意义第38-40页
第二章 PIN2和AUXI在铝胁迫下拟南芥有机酸分泌中的调控机理第40-59页
    2.1 材料和方法第40-49页
        2.1.1 植物材料培养第40-42页
        2.1.2 植物材料处理第42-43页
        2.1.3 测定指标及方法第43-49页
            2.1.3.1 主根伸长的侧量第43页
            2.1.3.2 根尖GUS染色第43-44页
            2.1.3.3 荧光显微镜检测第44页
            2.1.3.4 实时定量RT-PCR第44-47页
            2.1.3.5 苏木精染色第47页
            2.1.3.6 有机酸分泌的测定第47-48页
            2.1.3.7 质外体pH的测定第48-49页
            2.1.3.8 拟南芥有机酸分泌相关基因表达水平的测定第49页
        2.1.4 数据统计分析第49页
    2.2 结果与分析第49-55页
        2.2.1 不同浓度的铝对拟南芥主根伸长的影响第49-50页
        2.2.2 根尖铝含量的变化第50页
        2.2.3 不同浓度的铝对拟南芥根尖生长素含量的影响第50-51页
        2.2.4 铝胁迫对PIN2,PIN3和AUX1蛋白表达量的影响第51-52页
        2.2.5 铝胁迫对PIN2和AUX1基因转录水平的影响第52页
        2.2.6 铝胁迫对有机酸分泌的影响第52-53页
        2.2.7 铝胁迫对质外体pH的影响第53-54页
        2.2.8 铝胁迫对拟南芥有机酸分泌相关基因表达水平的影响第54-55页
    2.3 讨论第55-59页
第三章 PIN2和AUX1参与铝胁迫对拟南芥侧根和根毛发育的调控机理第59-69页
    3.1 材料和方法第59-61页
        3.1.1 植物材料培养第59页
        3.1.2 植物材料处理第59-60页
        3.1.3 测定指标及方法第60页
            3.1.3.1 拟南芥主根伸长的测量第60页
            3.1.3.2 拟南芥侧根数目的测量第60页
            3.1.3.3 GUS染色第60页
            3.1.3.4 拟南芥侧根密度的测定第60页
            3.1.3.5 拟南芥根毛长度和根毛数目的测量第60页
        3.1.4 数据统计分析第60-61页
    3.2 结果与分析第61-67页
        3.2.1 铝胁迫对拟南芥DR5::GUS主根伸长以及侧根的影响第61页
        3.2.2 铝促进了DR5::GUS近远端C期和D期的侧根生长第61-62页
        3.2.3 铝对拟南芥DR5::GUS根尖生长素含量的影响第62-63页
        3.2.4 铝对Co1-0,pin2,aux1-7主根伸长的影响第63-64页
        3.2.5 铝对Co1-0,pin2,aux1-7植株侧根发育的影响第64-65页
        3.2.6 铝对Co1-0,pin2,aux1-7植株侧根密度的影响第65-66页
        3.2.7 铝对Co1-0,pin2,aux1-7植株根毛数目和长度的影响第66-67页
    3.3 讨论第67-69页
第四章 铝胁迫下PIN2和AUX1参与镁对拟南芥根系发育的调控机理第69-82页
    4.1 材料和方法第70-72页
        4.1.1 植物材料培养第70页
        4.1.2 植物材料处理第70-71页
        4.1.3 测定指标及方法第71页
            4.1.3.1 拟南芥主根伸长的测量第71页
            4.1.3.2 DR5::GUS植株侧根数目的测定第71页
            4.1.3.3 拟南芥分生区细胞分裂的测定第71页
        4.1.4 数据统计分析第71-72页
    4.2 结果与分析第72-80页
        4.2.1 不同浓度的镁对拟南芥生长的影响第72页
        4.2.2 不同浓度镁对铝胁迫下拟南芥主根生长的影响第72-73页
        4.2.3 不同浓度的镁对拟南芥侧根数目的影响第73-75页
        4.2.4 镁对铝胁迫下拟南芥根尖干细胞的影响第75页
        4.2.5 镁对铝胁迫下拟南芥根尖分生区细胞分裂的影响第75-76页
        4.2.6 镁对铝胁迫下AUX1::YFP和PIN2::GFP表达水平的影响第76-77页
        4.2.7 镁对pin2和aux1突变体主根生长的影响第77-78页
        4.2.8 镁对铝胁迫下DR5:GUS/pin2和DR5:GUS/aux1突变体主根生长素含量的影响第78-80页
    4.3 讨论第80-82页
第五章 总结与展望第82-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-103页
附录A第103页

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