| Table | Card | RUSMARC | |
Allowed Actions: –
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Group: Anonymous Network: Internet |
Document access rights
| Network | User group | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSAU-MTAA CSL Local Network | All |
|
||||
| Internet | Readers |
|
||||
|
Internet | Anonymous |
Table of Contents
- Введение
- Глава 1 Обзор литературы
- 1.1 Роль фитохромов и PIF-факторов в световой сигнализации растений
- 1.1.1 Семейство фитохромов у A. thaliana: структура и функция
- 1.1.2 Фотохимия и внутриклеточная локализация
- 1.1.3 PIF как ключевые мишени и репрессоры фотоморфогенеза
- 1.1.4 Механизм фитохром-PIF взаимодействия: деградация PIF как ключевое событие
- 1.1.5 Широта транскрипционных сетей, контролируемых PIF
- Помимо непосредственной модуляции ростовых процессов, факторы PIF функционируют как интеграторы внешних световых сигналов и внутренних регуляторных контуров, в первую очередь — фитогормональных путей. Ярким примером такого взаимодействия служит фактор...
- 1.2 Система малых РНК и РНК-интерференции у растений
- Эпигенетический контроль и посттранскрипционное глушение генов у высших растений осуществляются посредством системы малых некодирующих РНК, представляющей собой фундаментальный и эволюционно консервативный механизм регуляции у эукариот. Стоит отметить...
- 1.2.1 Разнообразие малых РНК у растений
- 1.2.2 Биогенез и функции микроРНК
- 1.2.3 Белки семейства Argonaute: структурные и функциональные особенности
- 1.2.4 Механизмы действия и регуляторные сети
- 1.3 Пересечение световой сигнализации и путей малых РНК
- 1.3.1 Световая регуляция транскрипции генов малых РНК
- 1.3.2 Роль фитохромов и PIF-факторов в контроле биогенеза малых РНК
- 1.3.3 Светозависимая регуляция активности Argonaute-белков
- 1.3.4 Функциональные последствия для развития растений
- 1.3.5 Перекрестные взаимодействия с гормональными путями
- 1.4 Гипотетические механизмы связи фитохром-PIF системы с белками AGO и малыми РНК
- 1.4.1 Гипотеза 1: Прямая транскрипционная регуляция генов AGO PIF-факторами
- 1.4.2 Гипотеза 2: Посттрансляционный контроль стабильности и активности AGO-белков
- 1.4.3 Гипотеза 3: Косвенная регуляция через светозависимые гормональные изменения
- 1.4.4 Гипотеза 4: Функциональная кооперация в регуляции общих мишеней
- 1.4.5 Интегративная модель регуляции
- 1.5 Методологические подходы к исследованию предложенной гипотезы
- 1.5.1 Генетический и фенотипический анализ
- 1.5.2 Анализ транскрипционного уровня (qRT-PCR, RNA-seq)
- 1.5.3 Анализ белка (Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация)
- 1.5.4 Функциональный анализ активности малых РНК
- 1.6 Обсуждение и перспективы
- 1.6.1 Синтез ожидаемых результатов
- 1.6.2 Функциональные последствия для развития растений
- 1.6.3 Научная новизна и вклад в фундаментальную биологию
- 1.6.4 Практическая значимость и приложения
- 1.7 Заключение по главе 1
- Глава 2 Материалы и методы исследования
- 2.1 Объект исследования и характеристика мутантных линий
- 2.2 Условия выращивания растений и схема эксперимента
- 2.3 Описание экспериментального оборудования
- 2.3.1 Портативная система газообмена CIRAS-2
- 2.3.2 Флуориметр Imaging-PAM
- 2.4 Метод оценки параметров флуоресценции хлорофилла
- 2.5 Метод оценки параметров СО₂-газообмена и транспирации
- 2.6 Статистическая обработка результатов
- Глава 3 Результаты и обсуждения
- 3.1 Влияние спектрального состава света на морфологические параметры розеток листьев
- 3.2 Влияние спектрального состава света на функциональное состояние фотосистемы II исследуемых линий A. thaliana
- 3.3 Влияние спектрального состава света на параметры CO₂-газообмена
- Глава 4 Охрана труда и техника безопасности
- 4.1 Общие требования охраны труда
- 4.2 Опасные и вредные производственные факторы
- 4.3 Требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ)
- 4.4 Требования безопасности во время работы
- 4.5 Требования безопасности в аварийных ситуациях
- Выводы
- Список литературы
- ПРИЛОЖЕНИЕ
Usage statistics
|
|
Access count: 0
Last 30 days: 0 Detailed usage statistics |