摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
缩略词表 | 第10-11页 |
1 前言 | 第11-23页 |
1.1 课题的提出 | 第11-12页 |
1.2 植物抗坏血酸的研究进展 | 第12-22页 |
1.2.1 抗坏血酸的生理功能 | 第12-13页 |
1.2.2 抗坏血酸的合成途径 | 第13-16页 |
1.2.3 植物抗坏血酸的氧化 | 第16页 |
1.2.4 植物抗坏血酸的循环再生 | 第16-17页 |
1.2.5 植物抗坏血酸生物合成的调控 | 第17-18页 |
1.2.6 植物抗坏血酸合成途径中关键基因的研究进展 | 第18-22页 |
1.3 基因聚合的研究进展 | 第22-23页 |
2 材料与方法 | 第23-30页 |
2.1 植物材料 | 第23页 |
2.2 实验试剂 | 第23页 |
2.3 DNA提取 | 第23-24页 |
2.4 RNA提取及反转录 | 第24-25页 |
2.5 qRT-PCR分析 | 第25页 |
2.6 转基因聚合植株的PCR检测 | 第25-26页 |
2.7 AsA含量的测定 | 第26-27页 |
2.8 聚合植株的氧化胁迫 | 第27-28页 |
2.9 AsA合成前体的饲喂 | 第28页 |
2.10 酶活的测定 | 第28-29页 |
2.11 叶柄、果柄卸载液的AsA测定 | 第29页 |
2.12 AgNO3染色法对AsA的化学定位 | 第29-30页 |
3 结果与分析 | 第30-49页 |
3.1 转基因聚合植株的获得与目的基因的阳性检测 | 第30-31页 |
3.2 转基因聚合植株的的叶片中AsA含量的分析 | 第31-34页 |
3.2.1 D-Man/L-Gal途径二价、四价聚合植株叶片中AsA含量的分析 | 第31-32页 |
3.2.2 GalUR×MIOX聚合植株的叶片中AsA含量的分析 | 第32页 |
3.2.3 MDHAR×DHAR聚合植株的叶片中AsA含量的分析 | 第32-33页 |
3.2.4 六价聚合植株的叶片中AsA含量的分析 | 第33-34页 |
3.3 转基因聚合植株的的果实中AsA含量的分析 | 第34-37页 |
3.3.1 D-Man/L-Gal途径二价、四价聚合植株果实中AsA含量的分析 | 第34-35页 |
3.3.2 GalUR×MIOX聚合植株的果实中AsA含量的分析 | 第35-36页 |
3.3.3 MDHAR×DHAR聚合植株的果实中AsA含量的分析 | 第36-37页 |
3.4 转基因聚合植株在发育过程中AsA合成代谢相关基因表达 | 第37-40页 |
3.4.1 GalUR×MIOX聚合植株的叶片中AsA合成代谢相关基因表达 | 第37页 |
3.4.2 GalUR×MIOX植株的果实红熟期中AsA合成代谢相关基因表达 | 第37-38页 |
3.4.3 MDHAR×DHAR植株果实红熟期中AsA合成代谢相关基因表达 | 第38-39页 |
3.4.4 六价聚合植株的叶片中AsA合成代谢相关基因表达量的分析 | 第39-40页 |
3.6 转基因聚合植株饲喂AsA合成前体的AsA含量分析 | 第40-42页 |
3.7 转基因聚合植株的AsA合成对光周期的响应 | 第42页 |
3.8 转基因聚合相关酶活的测定 | 第42-43页 |
3.9 转基因聚合植株对AsA转运的影响 | 第43-45页 |
3.9.1 果柄和叶柄以及其韧皮部卸载液AsA含量 | 第43-44页 |
3.9.2 饲喂AsA后AsA的化学组织定位 | 第44-45页 |
3.10 转基因聚合植株提高对氧化逆境胁迫的抗性 | 第45-47页 |
3.11 转基因聚合植株改变番茄植株的农艺性状 | 第47-49页 |
4 讨论 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-61页 |
附录 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |