摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 前言 | 第9-16页 |
1.1 研究意义 | 第9页 |
1.2 高温胁迫 | 第9-10页 |
1.3 耐热鉴定方法 | 第10-14页 |
1.3.1 田间自然鉴定法 | 第10页 |
1.3.2 生理生化指标鉴定法 | 第10-14页 |
1.3.2.1 膜热稳定性 | 第11页 |
1.3.2.2 热害指数 | 第11页 |
1.3.2.3 叶绿素 | 第11-12页 |
1.3.2.4 丙二醛和脯氨酸 | 第12-13页 |
1.3.2.5 抗氧化酶(POD、CAT、SOD) | 第13页 |
1.3.2.6 隶属函数综合评价法 | 第13-14页 |
1.4 多蛋白桥梁因子 | 第14-15页 |
1.4.1 MBF1的结构与功能 | 第14页 |
1.4.2 MBF1C | 第14-15页 |
1.5 技术路线 | 第15-16页 |
2 材料与方法 | 第16-26页 |
2.1 辣椒耐热性鉴定材料与方法 | 第16-20页 |
2.1.1 供试材料 | 第16页 |
2.1.2 室外鉴定耐热性 | 第16页 |
2.1.3 室内鉴定耐热性 | 第16-20页 |
2.1.3.1 电解质渗透率 | 第16页 |
2.1.3.2 酶活性 | 第16-18页 |
2.1.3.3 脯氨酸(PRO)含量 | 第18-19页 |
2.1.3.4 丙二醛(MDA)含量 | 第19页 |
2.1.3.5 热害指数和叶绿素含量 | 第19-20页 |
2.1.4 综合评价法 | 第20页 |
2.2 CAMBF1C调控耐热性的分子生物学基础 | 第20-26页 |
2.2.1 实验材料 | 第20-21页 |
2.2.1.1 植物材料 | 第20页 |
2.2.1.2 主要仪器设备 | 第20页 |
2.2.1.3 菌株 | 第20页 |
2.2.1.4 载体 | 第20页 |
2.2.1.5 细菌培养基配制 | 第20-21页 |
2.2.2 实验方法 | 第21-26页 |
2.2.2.1 辣椒DNA的提取(CTAB法) | 第21页 |
2.2.2.2 CAMBF1C目的基因扩增 | 第21-23页 |
2.2.2.3 大肠杆菌的制备及连接产物的转化 | 第23页 |
2.2.2.4 VIGS的载体构建 | 第23-24页 |
2.2.2.5 农杆菌感受态的制备及转化 | 第24-25页 |
2.2.2.6 农杆菌侵染辣椒幼苗 | 第25页 |
2.2.2.7 荧光定量 | 第25-26页 |
3 结果与分析 | 第26-40页 |
3.1 室外鉴定 | 第26页 |
3.2 室内鉴定 | 第26-35页 |
3.2.1 电解质渗透率 | 第26-27页 |
3.2.2 酶活性 | 第27-30页 |
3.2.2.1 SOD酶活性 | 第27-28页 |
3.2.2.2 POD酶活性 | 第28-29页 |
3.2.2.3 CAT酶活性 | 第29-30页 |
3.2.3 脯氨酸含量 | 第30-31页 |
3.2.4 丙二醛含量 | 第31-32页 |
3.2.5 热害指数和叶绿素含量 | 第32-34页 |
3.2.5.1 热害指数 | 第32-33页 |
3.2.5.2 叶绿素含量 | 第33-34页 |
3.2.6 隶属函数综合评价法 | 第34-35页 |
3.3 CAMBF1C调控辣椒耐热性 | 第35-40页 |
3.3.1 辣椒DNA提取 | 第35页 |
3.3.2 PTRV2-CAMBF1C基因沉默载体的构建 | 第35-36页 |
3.3.3 PTRV2-CAMBF1C转化农杆菌GV3101 | 第36-37页 |
3.3.4 CAMBF1C沉默植株耐热性鉴定 | 第37-38页 |
3.3.5 CAMBF1C荧光表达量 | 第38-40页 |
3.3.5.1 高温对CAMBF1C基因表达量的影响 | 第38-39页 |
3.3.5.2 不同时长高温对CAMBF1C表达量的影响 | 第39-40页 |
4 讨论 | 第40-41页 |
4.1 辣椒耐热性与田间鉴定 | 第40-41页 |
4.2 辣椒耐热性与室内鉴定 | 第41页 |
4.3 辣椒耐热性与CAMBF1C | 第41页 |
5 结论 | 第41-43页 |
致谢 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-47页 |