中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-19页 |
·低温对植物的影响 | 第11-12页 |
·低温对生物膜的影响 | 第11页 |
·低温对光合作用的影响 | 第11-12页 |
·植物耐冷的作用机制 | 第12-13页 |
·ABA 与植物低温信号传导 | 第12-13页 |
·Ca2+与低温胁迫信号传导 | 第13页 |
·蛋白激酶途径在低温信号传导中的作用 | 第13页 |
·围绕 PSI 的环式电子传递链的研究 | 第13-15页 |
·环式电子传递的主要途径 | 第14-15页 |
·PGR5 基因分析及蛋白定位 | 第15页 |
·PGR5 在逆境胁迫中的作用 | 第15-16页 |
·实验技术的应用 | 第16-17页 |
·高通量测序技术应用 | 第16页 |
·Gateway 重组克隆技术 | 第16-17页 |
·研究的目的和意义 | 第17-19页 |
第2章 材料与方法 | 第19-31页 |
·实验材料 | 第19页 |
·植物材料 | 第19页 |
·菌株及质粒 | 第19页 |
·仪器及试剂 | 第19-20页 |
·分子生物学试剂 | 第19页 |
·仪器及设备 | 第19-20页 |
·方法 | 第20-31页 |
·水稻空育 131 幼穗低温胁迫响应基因的确定 | 第20-23页 |
·水稻空育 131 孕穗期耐冷候选基因的确定 | 第23-24页 |
·OsPGR5 基因的克隆及分析 | 第24-27页 |
·OsPGR5 基因植物表达载体的构建 | 第27-28页 |
·农杆菌介导的遗传转化及转基因植株的初步鉴定 | 第28-31页 |
第3章 结果与分析 | 第31-50页 |
·水稻空育 131 孕穗期幼穗低温胁迫响应基因的确定 | 第31-36页 |
·总 RNA 质量评估 | 第31页 |
·测序质量评估 | 第31-32页 |
·冷胁迫下幼穗差异表达基因分析 | 第32-34页 |
·Gene Ontolog 功能富集分析 | 第34页 |
·Pathway 差异显著性分析 | 第34-35页 |
·水稻低温响应的相关基因 | 第35页 |
·实时荧光定量 PCR 验证 | 第35-36页 |
·水稻空育 131 孕穗期耐冷候选基因的确定 | 第36-38页 |
·水稻孕穗总 RNA 的提取 | 第36页 |
·Real Time-PCR 检测 | 第36-38页 |
·OsPGR5 基因的克隆及分析 | 第38-45页 |
·OsPGR5 基因全长的扩增 | 第38-39页 |
·OsPGR5 基因克隆载体的构建 | 第39页 |
·OsPGR5 生物信息学分析 | 第39-45页 |
·OsPGR5 基因植物表达载体的构建 | 第45-46页 |
·超量表达载体的构建 | 第45页 |
·重组质粒导入根癌农杆菌 | 第45-46页 |
·农杆菌介导的遗传转化及转基因植株的获得 | 第46-50页 |
·龙粳 11 组织培养体系建立 | 第46页 |
·龙粳 11 遗传转化体系建立 | 第46-48页 |
·抗性植株 T0代的 PCR 鉴定 | 第48-50页 |
第4章 讨论 | 第50-53页 |
·数字基因表达谱成为植物抗逆研究的工具 | 第50页 |
·低温响应基因的探讨 | 第50-51页 |
·OsPGR5 基因在冷胁迫条件下瞬时表达 | 第51页 |
·PGR5 蛋白分析及基因克隆 | 第51-52页 |
·Gateway 法构建植物表达载体 | 第52页 |
·下一步的工作展望 | 第52-53页 |
第5章 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
附录 | 第61-68页 |
致谢 | 第68页 |