摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 文献综述 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 油菜抗菌核病研究概述 | 第11-13页 |
1.2.1 菌核病的致病机理 | 第11-12页 |
1.2.2 作物的抗病机制 | 第12-13页 |
1.2.3 油菜抗菌核病的遗传特点 | 第13页 |
1.3 木质素的研究概况 | 第13-16页 |
1.3.1 木质素单体的种类结构 | 第13-14页 |
1.3.2 木质素的生物合成途径 | 第14-15页 |
1.3.3 木质素以及单体在植物抗菌核病中的应用研究 | 第15页 |
1.3.4 木质素的其他应用研究 | 第15-16页 |
1.4 近红外光谱分析技术 | 第16-19页 |
1.4.1 近红外光谱技术的理论基础 | 第16页 |
1.4.2 近红外光谱技术的主要步骤 | 第16-17页 |
1.4.3 近红外分析光谱技术的特点 | 第17-18页 |
1.4.4 近红外光谱分析技术在植物纤维组分中的应用 | 第18-19页 |
1.5 数量性状QTL定位 | 第19-23页 |
1.5.1 常见的分子标记 | 第19-20页 |
1.5.2 QTL定位原理 | 第20页 |
1.5.3 QTL定位方法 | 第20-21页 |
1.5.4 甘蓝型油菜菌核病抗性及木质素的QTL研究进展 | 第21-23页 |
第2章 研究目的和意义 | 第23-25页 |
2.1 目的 | 第23页 |
2.2 意义 | 第23-25页 |
第3章 材料和方法 | 第25-31页 |
3.1 实验材料 | 第25页 |
3.1.1 离体茎杆菌核病抗性鉴定材料 | 第25页 |
3.1.2 近红外建模材料 | 第25页 |
3.1.3 快速冷冻切片材料 | 第25页 |
3.2 主要实验试剂及仪器 | 第25-26页 |
3.2.1 主要试剂 | 第25页 |
3.2.2 主要实验仪器 | 第25-26页 |
3.3 甘蓝型油菜茎杆菌核病抗性鉴定 | 第26-27页 |
3.3.1 PDA培养基的制备 | 第26页 |
3.3.2 菌种纯化 | 第26页 |
3.3.3 接种体制备 | 第26页 |
3.3.4 离体茎杆接种 | 第26-27页 |
3.4 茎杆木质素中单体组分的化学测定 | 第27页 |
3.5 近红外模型的构建及检验 | 第27-28页 |
3.5.1 准备样品 | 第27页 |
3.5.2 获取样品的近红外光谱 | 第27-28页 |
3.5.3 构建近红外分析模型并检验 | 第28页 |
3.6 对茎杆菌核病抗性、木质素含量及单体G/S进行相关性分析 | 第28页 |
3.7 快速冷冻切片法 | 第28页 |
3.8 遗传连锁图谱的构建及QTL定位 | 第28-31页 |
第4章 结果与分析 | 第31-47页 |
4.1 甘蓝型油菜茎杆相对感病度的频率分布 | 第31-32页 |
4.2 茎杆材料近红外光谱的扫描结果 | 第32页 |
4.3 甘蓝型油菜茎杆木质素中单体含量的测定 | 第32-34页 |
4.4 茎杆木质素中单体G/S近红外模型的创建 | 第34-35页 |
4.5 单体G/S近红外模型的检验 | 第35-36页 |
4.6 甘蓝型油菜茎杆木质素含量和单体G/S的频率分布 | 第36-38页 |
4.7 菌斑大小与木质素含量、单体G/S的相关性分析 | 第38-40页 |
4.8 茎杆横切面解剖结构 | 第40-42页 |
4.9 茎杆菌斑大小、木质素含量以及单体G/S的QTL定位 | 第42-47页 |
第5章 讨论 | 第47-51页 |
5.1 近红外光谱建立单体G/S模型的优缺点 | 第47页 |
5.2 近红外测定分析与传统化学方法的比较 | 第47-48页 |
5.3 甘蓝型油菜菌核病抗性相关性状的QTL定位及相关性分析 | 第48-51页 |
第6章 结论 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
在校期间发表论文 | 第63页 |