摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 前言 | 第9-26页 |
1.1 NCS的研究历史及现状 | 第9-10页 |
1.1.1 NCS的发现 | 第9页 |
1.1.2 NCS对植物生长的影响 | 第9-10页 |
1.2 化感作用对植物生长发育的影响 | 第10-12页 |
1.2.1 化感作用的概念 | 第10-11页 |
1.2.2 化感作用对植物的影响 | 第11-12页 |
1.2.3 化感作用的应用 | 第12页 |
1.3 拟南芥根的发育 | 第12-22页 |
1.3.1 根发育的简介 | 第12-13页 |
1.3.2 侧根的发育 | 第13-14页 |
1.3.3 生长素控制新生侧根原基的形态 | 第14-16页 |
1.3.4 植物细胞内具有极性的蛋白质 | 第16-18页 |
1.3.5 植物的极性运输 | 第18-19页 |
1.3.6 极性运输中磷酸化的作用 | 第19-20页 |
1.3.7 极性运输中的分泌和再循环 | 第20-22页 |
1.4 细胞骨架与生长素运输 | 第22-24页 |
1.4.1 微丝蛋白的概念及研究进展 | 第22-23页 |
1.4.2 细胞骨架在生长素运输中的作用 | 第23-24页 |
1.4.3 与细胞骨架相关的PIN1和PIN2的循环途径 | 第24页 |
1.5 本论文的研究目的与意义 | 第24-26页 |
第二章 材料与方法 | 第26-30页 |
2.1 实验材料 | 第26页 |
2.2 生长条件 | 第26页 |
2.3 实验方法 | 第26-30页 |
第三章:实验结果 | 第30-45页 |
3.1 NCS对拟南芥根部细胞骨架的影响 | 第30-33页 |
3.1.1 NCS处理后主根成熟区内微丝蛋白的变化 | 第30-31页 |
3.1.2 根尖部位微丝蛋白的含量和分布的变化 | 第31-32页 |
3.1.3 根毛部位微丝蛋白的含量和分布均发生变化 | 第32页 |
3.1.4 叶片微丝蛋白的分布也发生变化 | 第32-33页 |
3.2 NCS处理对生长素运输的影响 | 第33-40页 |
3.2.1 NCS处理减少了PIN1蛋白的含量 | 第33-35页 |
3.2.2 NCS影响了PINZ-GFP的表达与分布 | 第35-36页 |
3.2.3 NCS减少了PIN3-GUS的表达 | 第36-37页 |
3.2.4 NCS影响了PIN7-GUS的表达 | 第37-38页 |
3.2.5 NCS对PIN1,PIN2,PIN3,PIN7基因表达的影响 | 第38-39页 |
3.2.6 NCS影响了生长素响应因子ORS的表达 | 第39-40页 |
3.3 NCS对拟南芥根长及侧根发育的影响 | 第40-45页 |
第四章 讨论与展望 | 第45-46页 |
缩写 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-57页 |
致谢 | 第57页 |