摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7页 |
英文缩略表 | 第11-12页 |
第一章 引言 | 第12-21页 |
1.1 小麦远缘杂交概况 | 第12-15页 |
1.1.1 小麦远缘杂交的目的 | 第12页 |
1.1.2 远缘杂交与异源基因的转移 | 第12-14页 |
1.1.3 小麦-冰草远缘杂交取得的成果 | 第14-15页 |
1.2 小麦异附加系的创制、检测方法和培育成就 | 第15-19页 |
1.2.1 小麦异附加系的创制方法 | 第15页 |
1.2.2 小麦异附加系的检测方法 | 第15-17页 |
1.2.3 小麦异附加系的培育成就 | 第17-19页 |
1.3 本研究的目的、意义和技术路线 | 第19-21页 |
1.3.1 本研究的目的和意义 | 第19-20页 |
1.3.2 本研究的技术路线 | 第20-21页 |
第二章 普通小麦-冰草衍生系Ⅱ31 和Ⅱ111 的鉴定与分析 | 第21-33页 |
2.1 实验材料 | 第21页 |
2.2 实验方法 | 第21-24页 |
2.2.1 小麦根尖细胞和花粉母细胞染色体制片 | 第21-22页 |
2.2.2 基因组DNA和质粒DNA的提取和纯化 | 第22-23页 |
2.2.3 基因组原位杂交(GISH)和荧光原位杂交(FISH) | 第23页 |
2.2.4 分子标记检测 | 第23页 |
2.2.5 农艺性状调查 | 第23-24页 |
2.3 结果与分析 | 第24-31页 |
2.3.1 衍生系Ⅱ31 和Ⅱ111 的GISH-FISH检测 | 第24-27页 |
2.3.2 衍生系Ⅱ31 和Ⅱ111 的冰草特异EST-STS标记鉴定 | 第27-28页 |
2.3.3 农艺性状分析 | 第28-31页 |
2.4 讨论 | 第31-33页 |
2.4.1 含有优异性状基因的新材料在生产中的潜在应用价值 | 第31页 |
2.4.2 染色体特异分子标记在鉴定外源遗传成分中的作用 | 第31-33页 |
第三章 普通小麦-冰草 1P附加系和代换系的创制 | 第33-42页 |
3.1 实验材料 | 第33页 |
3.2 实验方法 | 第33-34页 |
3.2.1 小麦根尖细胞和花粉母细胞染色体制片 | 第33页 |
3.2.2 基因组DNA和质粒DNA的提取和纯化 | 第33页 |
3.2.3 基因组原位杂交(GISH)和荧光原位杂交(FISH) | 第33页 |
3.2.4 冰草染色体特异EST-STS标记和小麦染色体特异SSR标记检测 | 第33-34页 |
3.2.5 农艺性状调查 | 第34页 |
3.3 结果与分析 | 第34-41页 |
3.3.1 普通小麦-冰草衍生系Ⅱ31 回交后代的分子标记鉴定 | 第34-35页 |
3.3.2 普通小麦-冰草 1P附加系的产生与分子细胞学检测 | 第35页 |
3.3.3 普通小麦-冰草 1P代换系的产生与分子细胞学检测 | 第35-38页 |
3.3.4 冰草 1P染色体携带的优异基因 | 第38-41页 |
3.4 讨论 | 第41-42页 |
3.4.1 普通小麦-冰草 1P附加系与代换系的生物学意义 | 第41页 |
3.4.2 冰草 1P染色体可用于小麦遗传改良的期望基因挖掘 | 第41-42页 |
第四章 普通小麦-冰草 5P附加系的创制 | 第42-52页 |
4.1 实验材料 | 第42页 |
4.2 实验方法 | 第42-43页 |
4.2.1 小麦根尖细胞和花粉母细胞染色体制片 | 第42页 |
4.2.2 基因组DNA和质粒DNA的提取和纯化 | 第42页 |
4.2.3 基因组原位杂交(GISH)和荧光原位杂交(FISH) | 第42页 |
4.2.4 冰草染色体特异EST-STS标记检测 | 第42页 |
4.2.5 农艺性状调查 | 第42-43页 |
4.3 结果与分析 | 第43-50页 |
4.3.1 普通小麦-冰草衍生系Ⅱ111 回交后代的分子标记鉴定 | 第43-44页 |
4.3.2 普通小麦-冰草 5P附加系的产生与分子细胞学检测 | 第44-46页 |
4.3.3 普通小麦-冰草 5P附加系的减数分裂观察 | 第46-48页 |
4.3.4 普通小麦-冰草 5P附加系的农艺性状分析 | 第48-50页 |
4.4 讨论 | 第50-52页 |
4.4.1 普通小麦-冰草 5P附加系的生物学意义 | 第50页 |
4.4.2 冰草 5P染色体的生物诱变功能及其潜在应用价值 | 第50-52页 |
第五章 全文结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-64页 |
附录1 | 第64-66页 |
附录2 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简历 | 第69页 |