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AtOxR-CSN5B相互作用正调控AsA含量缓解氧化胁迫机制

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-17页
    1.1 过氧化氢(H202)第10-12页
        1.1.1 过氧化氢的产生第10-11页
        1.1.2 过氧化氢对植物体的毒害作用第11页
        1.1.3 植物中过氧化氢的清除机制第11-12页
    1.2 抗坏血酸(AsA)第12-16页
        1.2.1 抗坏血酸在植物体内的生理功能第13页
        1.2.2 植物中抗坏血酸的生物合成途径第13-14页
        1.2.3 植物抗坏血酸合成的调控机制第14-16页
    1.3 本研究的目的和意义第16-17页
2 基因AtOxR的克隆及功能初步解析第17-34页
    2.1 材料和方法第17-26页
        2.1.1 实验材料第17-18页
        2.1.2 实验方法第18-26页
    2.2 结果与分析第26-33页
        2.2.1 拟南芥AtOxR基因序列的生物信息学分析第26-28页
        2.2.2 AtOxR基因被环境胁迫诱导并与光循环有应答第28-31页
        2.2.3 AtOxR蛋白在酵母和拟南芥中的亚细胞定位分析第31-33页
    2.3 本章小结第33-34页
3 AtOxR基因在酵母和拟南芥中的抗逆性分析第34-45页
    3.1 材料和方法第34-37页
        3.1.1 实验材料第34-35页
        3.1.2 实验方法第35-37页
    3.2 结果与分析第37-44页
        3.2.1 过表达AtOxR基因提高了酵母对多种非生物胁迫的耐受性第37-39页
        3.2.2 过表达AtOxR基因提高了拟南芥对多种非生物胁迫的耐受性第39-42页
        3.2.3 RNAi干扰AtOxR基因的表达导致拟南芥对非生物胁迫变得敏感第42-44页
    3.3 本章小结第44-45页
4 酵母双杂交技术筛选AtOxR相互作用蛋白第45-72页
    4.1 材料和方法第45-59页
        4.1.1 实验材料第45-47页
        4.1.2 实验方法第47-59页
    4.2 结果与分析第59-71页
        4.2.1 以AtOxR作为“诱饵”筛选相互作用蛋白第59-62页
        4.2.2 GST-AtOxR和HiS-CSN5B融合蛋白的表达与纯化第62-66页
        4.2.3 AtOxR与CSN5B相互作用的验证第66-69页
        4.2.4 AtOxR基因与拟南芥植株中ASA和H_2O_2的含量的联系第69-71页
    4.3 本章小结第71-72页
5 综合讨论第72-75页
    5.1 AtOxR可能通过与CSN5B相互作用在AsA生物合成过程中扮演重要角色第72页
    5.2 AtOxR与多种非生物胁迫相关第72-73页
    5.3 过表达AtOxR基因促进了AsA的生物合成和H_2O_2的清除第73页
    5.4 AtOxR与CSN5B相互作用可能存在的机制第73-75页
结论第75-76页
参考文献第76-87页
攻读学位期间发表的学术论文第87-88页
致谢第88-89页

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