摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
引言 | 第10-14页 |
材料与方法 | 第14-19页 |
1 实验材料 | 第14-16页 |
2 实验方法 | 第16-19页 |
2.1 基因组原位杂交(GISH) | 第16页 |
2.2 总 RNA 提取纯化 | 第16页 |
2.3 总 RNA 质量检验及芯片杂交 | 第16页 |
2.4 芯片数据处理 | 第16-17页 |
2.5 实时定量 PCR | 第17页 |
2.6 基因功能注释 | 第17页 |
2.7 焦磷酸测序 | 第17-18页 |
2.8 光合能力测量 | 第18-19页 |
结果与分析 | 第19-55页 |
第一部分 普通小麦 BBAA 亚基因组转录组不可逆变化的研究 | 第19-41页 |
1.1 抽提四倍体小麦拥有完整的染色体组型但表型变异严重异常 | 第19-21页 |
1.2 普通小麦中 BBAA 亚基因组在转录水平发生的变化反映了六倍体在进化及驯化上对 BBAA 产生了强大的不可逆的影响 | 第21-28页 |
1.3 抽提四倍体小麦与天然四倍体材料相比下调的基因存在功能上的富集 | 第28-31页 |
1.4 普通小麦的 BBAA 亚基因组发生了大量的不可逆的变化是由于六倍体进化而引起的,这种改变明显有别于四倍体水平各硬粒小麦品种之间的多样化差异 | 第31-33页 |
1.5 BB 与 AA 两个亚基因组对于基因表达的变化可以是一致的或是独立的 | 第33-36页 |
1.6 普通小麦中 BBAA 亚基因组的改变可能是在六倍化早期形成的,并在多种基因型的普通小麦中相对保守 | 第36-41页 |
第二部分 普通小麦中 BBAA 亚基因组转录组可逆变化的研究 | 第41-55页 |
2.1 以抽提四倍体小麦为母本的再合成六倍体小麦中极少数基因表现为非加性表达 | 第41-42页 |
2.2 抽提四倍体小麦中 BBAA 亚基因组的表达改变可以通过 DD 亚基因组的加入而恢复 | 第42-48页 |
2.3 普通小麦中 BBAA 亚基因组受 DD 亚基因组抑制表达的基因在普通小麦多种基因型中表现相对保守 | 第48-50页 |
2.4 DD 亚基因组抑制 BBAA 亚基因组表达的现象在异源六倍体形成早期并没有完全产生,但是少数快速建立的抑制效应在多种普通小麦基因型中保守 | 第50-55页 |
讨论 | 第55-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
附录 | 第65-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在学期间公开发表论文及著作情况 | 第76页 |