匍匐翦股颖对盐胁迫的响应和AsNHX2基因功能研究
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【学位级别】:博士
【部分图文】:
图2-2植物盐胁迫信号网络(Mahajan?and??罔子感应器而被感知
增强植物在逆境中的生存是一个复?I?\?MAPK?j??ADDC?/?V?\?/?CBL*??杂的过程(见图2-2)。一般的信号传导?CBLs?CDPKS?Ny?^??途径开始信号感知是由第二信使产生的,?!?/\m?OpL??如Ca、ROS和肌醇憐脂,这些第二信?|?//?/?....
图2-3在盐胁迫下拟南芥中离子平衡的SOS信号途径(高秀华,2006)??Figure?2-3?SOS?signaling?pathway?for?ion?homeostasis?under?salt?stress?in?Arabidopsis?(高秀华,2006)????
不受NaCl?诱导(Ohnishi,?2005)。??2.2.4.3?SOS蛋白调控机制??朱健康等(2003)在拟南芥中发现了与Na+转运相关的SOS途径(见图2-3),??SOS成员在控制Na+进入细胞的过程中也起到了重要作用(Chinnusamyetal.?,2005;??....
图3-1匍匐翦股颖水培系统示意图??
实验的两种匍复|翦股颖Penncross和Seaside?II种子来源于实验室保存,Penncross对盐敏感,而SeasideII有很好的耐盐性(Marcum,2001)。试验于年8月-2014年12月,在苗圃温室和草坪实验室进行。苗圃温室气温为(22±1(16±1)?°C?(....
图4-1匍匐翦股颖总RNA??Figure?4-1?Total?RNA?from?creeping?bentgrass??
Figure?4-1?Total?RNA?from?creeping?bentgrass??RNA的质量和纯度是分子实验的基础,本研究用植物总RNA试剂盒法提取的匍??匐翦股颖RNA见图4-1,28SrRNA和28SrRNA条带清晰,亮度比约2:1,无DNA??污染。紫外分光光度....
本文编号:4013027
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