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转WK蛋白激酶基因两个小麦品种T5代株系抗旱性鉴定

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 文献综述第11-17页
    1.1 引言第11页
    1.2 作物抗旱鉴定指标研究概况第11-14页
        1.2.1 植物抗旱的形态结构特征第11-12页
        1.2.2 小麦抗旱的相关生理生化特性第12-14页
            1.2.2.1 与水分有关的生理生化指标第12页
            1.2.2.2 干旱对小麦光合作用的影响第12-13页
            1.2.2.3 干旱对小麦渗透调节的影响第13页
            1.2.2.4 干旱对细胞膜的伤害第13-14页
            1.2.2.5 干旱对保护酶系统的影响第14页
            1.2.2.6 干旱对ABA的影响第14页
    1.3 植物抗逆转基因工程的研究进展第14-15页
    1.4 研究目的意义及技术路线第15-17页
        1.4.1 本研究的目的意义第15-16页
        1.4.2 技术路线第16-17页
第二章 转WK科农199小麦株系抗旱性鉴定第17-36页
    2.1 材料第17页
    2.2 方法第17-21页
        2.2.1 基因组DNA的提取第17页
        2.2.2 转基因小麦株系分子检测第17页
        2.2.3 转基因小麦株系抗旱性鉴定第17-20页
            2.2.3.1 大田试验第17-18页
            2.2.3.2 抗旱相关指标测定及方法第18-20页
            2.2.3.3 抗旱相关指标测定时土壤相对湿度第20页
        2.2.4 数据处理及统计分析第20-21页
    2.3 结果与分析第21-33页
        2.3.1 转基因植株PCR分子检测第21-22页
        2.3.2 干旱胁迫对转WK科农199小麦株系生理生化反应的影响第22-32页
            2.3.2.1 干旱胁迫对转WK科农199小麦株系叶绿素含量的影响第22-23页
            2.3.2.2 干旱胁迫对转WK科农199小麦株系相对电导率的影响第23-24页
            2.3.2.3 干旱胁迫对转WK科农199小麦株系叶片相对含水量的影响第24-25页
            2.3.2.4 干旱胁迫对转WK科农199小麦株系脯氨酸含量的影响第25-26页
            2.3.2.5 干旱胁迫对转WK科农199小麦株系可溶性蛋白含量的影响第26-27页
            2.3.2.6 干旱胁迫对转WK科农199叶片MDA含量的影响第27-28页
            2.3.2.7 干旱胁迫对转WK科农199小麦株系SOD酶活性的影响第28-29页
            2.3.2.8 干旱胁迫对转WK科农199小麦株系POD酶活性的影响第29-30页
            2.3.2.9 干旱胁迫对转WK科农199小麦株系净光合速率的影响第30-31页
            2.3.2.10干旱胁迫对转WK科农199小麦株系水分利用效率的影响第31-32页
        2.3.3 转WK科农199小麦株系农艺性状表现及产量分析第32-33页
            2.3.3.1 转WK科农199小麦株系农艺性状表现第32-33页
            2.3.3.2 转WK科农199小麦株系小区产量分析第33页
    2.4 讨论第33-36页
        2.4.1 干旱胁迫下转WK基因小麦株系相关生理生化指标表现及抗旱机理第33-34页
        2.4.2 干旱胁迫下转WK基因小麦株系农艺性状和产量表现第34-36页
第三章 转WK济麦22小麦株系抗旱性鉴定第36-51页
    3.1 材料第36页
    3.2 方法第36-37页
        3.2.1 DNA提取第36页
        3.2.2 转WK济麦22小麦株系分子检测第36页
        3.2.3 转WK济麦22小麦株系抗旱性鉴定第36-37页
            3.2.3.1 大田试验第36页
            3.2.3.2 抗旱相关指标测定及方法第36页
            3.2.3.3 抗旱相关指标测定时土壤相对湿度第36-37页
    3.3 结果与分析第37-49页
        3.3.1 转基因植株PCR分子检测第37-38页
        3.3.2 干旱胁迫对转WK济麦22小麦株系生理生化反应的影响第38-48页
            3.3.2.1 干旱胁迫对转WK济麦22小麦株系叶绿素含量的影响第38-39页
            3.3.2.2 干旱胁迫对转WK济麦22小麦株系叶片相对含水量的影响第39-40页
            3.3.2.3 干旱胁迫对转WK济麦22小麦株系电导率的影响第40-41页
            3.3.2.4 干旱胁迫对转WK济麦22小麦株系脯氨酸含量的影响第41-42页
            3.3.2.5 干旱胁迫对转WK济麦22小麦株系可溶性蛋白含量的影响第42-43页
            3.3.2.6 干旱胁迫对转WK济麦22小麦株系叶片MDA含量的影响第43-44页
            3.3.2.7 干旱胁迫对转WK济麦22小麦株系SOD酶活性的影响第44-45页
            3.3.2.8 干旱胁迫对转WK济麦22小麦株系POD酶活性的影响第45-46页
            3.3.2.9 干旱胁迫对转WK济麦22小麦株系叶片净光合速率的影响第46-47页
            3.3.2.10干旱胁迫对转WK济麦22小麦株系叶片水分利用效率的影响第47-48页
        3.3.3 转WK济麦22小麦株系农艺性状表现及产量分析第48-49页
            3.3.3.1 转WK济麦22小麦株系农艺性状表现第48-49页
            3.3.3.2 转WK济麦 22 小麦株系小区产量分析第49页
    3.4 讨论第49-51页
        3.4.1 干旱胁迫下转WK济麦22小麦株系相关生理生化指标表现及抗旱机理第49-50页
        3.4.2 干旱胁迫下转WK济麦22小麦株系农艺性状和产量表现第50-51页
第四章 结论第51-52页
参考文献第52-57页
致谢第57-58页
作者简介第58页

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