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根系缺氧、开花调控因子GIGANTEA参与水稻磷动态平衡的调控

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根系缺氧、开花调控因子GIGANTEA参与水稻磷动态平衡的调控
论文目录
 
目录第1-9页
插图目录第9-10页
附表目录第10-11页
致谢第11-13页
缩略语表第13-14页
摘要第14-16页
Abstract第16-18页
1 文献综述第18-38页
  1.1 低磷适应机制第18-21页
    1.1.1 形态结构的改变第19页
    1.1.2 磷的吸收转运和再分配第19-21页
    1.1.3 植物体内磷代谢途径改变第21页
  1.2 PHR/miR399/PHO2磷信号核心调控途径第21-25页
    1.2.1 PHR/PHL基因功能第22-23页
    1.2.2 miR399基因功能第23-24页
    1.2.3 PHO2蛋白功能第24-25页
  1.3 磷代谢与其他信号途径之间的互作第25-30页
    1.3.1 磷与其他营养元素信号互作第26-27页
    1.3.2 糖类代谢与磷信号互作第27页
    1.3.3 激素与磷信号互作第27-30页
    1.3.4 低温胁迫与磷信号互作第30页
    1.3.5 活性氧与磷信号互作第30页
  1.4 根部低氧胁迫对植物的影响第30-33页
  1.5 GI蛋白功能第33-36页
    1.5.1 昼夜节律第33-34页
    1.5.2 开花时间第34-35页
    1.5.3 逆境胁迫第35-36页
    1.5.4 GI蛋白互作方式第36页
  1.6 本研究的目的意义和主要内容第36-38页
2 根系低氧胁迫参与调控水稻磷动态平衡第38-54页
  2.1 材料与方法第38-43页
    2.1.1 实验材料第38页
    2.1.2 植株生长处理条件第38-39页
    2.1.3 光照温度等培养条件第39-40页
    2.1.4 水稻有效磷含量测定(孔雀绿法)第40-41页
    2.1.5 切片制作第41页
    2.1.6 植物RNA提取、纯化及qRT-PCR第41-43页
  2.2 结果与分析第43-50页
    2.2.1 根系低氧胁迫抑制水稻对磷的吸收第43-45页
    2.2.2 减少磷供给可以缓解OsPHR2植株磷中毒表型第45-46页
    2.2.3 根系低氧抑制OsPHR2超表达植株磷中毒表型第46-49页
    2.2.4 磷饥饿响应基因在低氧条件下诱导表达第49-50页
  2.3 讨论第50-54页
3 OsGI与OsPHO2蛋白互作参与开花和磷代谢调控第54-85页
  3.1 材料与方法第54-62页
    3.1.1 实验材料第54-55页
    3.1.2 植株培养处理条件第55页
    3.1.3 光照温度等培养条件第55页
    3.1.4 拟南芥和水稻pho2和gi突变体鉴定第55-56页
    3.1.5 水稻转基因及植株鉴定第56-58页
    3.1.6 植物营养元素测定第58-59页
    3.1.7 序列比对及进化树绘制第59页
    3.1.8 蛋白亚细胞定位及双分子焚光互补(BiFC)分析第59-60页
    3.1.9 酵母双杂交实验第60-61页
    3.1.10 植物RNA提取、纯化及qRT-PCR第61页
    3.1.11 芯片样品制备及数据分析第61-62页
  3.2 结果与分析第62-81页
    3.2.1 PHO2生物信息学及蛋白定位分析第62-64页
    3.2.2 水稻pho2突变体开花时间延迟第64-66页
    3.2.3 水稻OsPHO2与OsGI蛋白互作第66-67页
    3.2.4 水稻OsPHO2和OsGI参与开花时间调控第67-73页
    3.2.5 水稻OsPHO2和OsGI参与磷代谢平衡第73-76页
    3.2.6 水稻gi和pho2植株中共表达基因研究分析第76-81页
  3.3 讨论第81-85页
    3.3.1 OsGI和OsPHO2对磷信号的调控第81-82页
    3.3.2 OsGI和OsPHO2对开花时间的调控第82-83页
    3.3.3 OsPHO2和OsGI蛋白互作第83-85页
4 结论与展望第85-88页
  4.1 结论第85-86页
    4.1.1 根系缺氧影响水稻磷吸收第85页
    4.1.2 开花调控与磷信号之间的互作第85-86页
  4.2 展望第86-88页
参考文献第88-99页
附录第99-107页
附录一 水稻OsGI参与调控渗透胁迫第99-105页
附录二 根毛调控基因OsXXT1功能研究第105-107页
攻读博士期间的科研成果第107页

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