缩略词表 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第11-18页 |
1.1 小麦叶锈病和条锈病 | 第11-12页 |
1.1.1 锈病症状及发病条件 | 第11-12页 |
1.1.2 锈病流行及危害 | 第12页 |
1.2 小麦抗锈病基因类型 | 第12-13页 |
1.2.1 主效基因研究 | 第12-13页 |
1.2.2 微效基因研究 | 第13页 |
1.3 小麦抗锈病遗传研究方法 | 第13-15页 |
1.3.1 常规杂交遗传分析法 | 第13页 |
1.3.2 基因推导法 | 第13-14页 |
1.3.3 染色体定位法 | 第14页 |
1.3.4 遗传标记法 | 第14-15页 |
1.4 小麦成株抗锈性研究 | 第15页 |
1.4.1 成株抗锈病基因的多效型 | 第15页 |
1.4.2 成株抗病基因的精细定位和克隆 | 第15页 |
1.5 小麦抗锈病基因QTL作图 | 第15-17页 |
1.5.1 QTL作图基本原理 | 第16页 |
1.5.2 QTL作图过程 | 第16页 |
1.5.3 QTL作图方法 | 第16-17页 |
1.6 本研究目的与意义 | 第17-18页 |
2 材料与方法 | 第18-29页 |
2.1 试验材料 | 第18页 |
2.1.1 植物材料 | 第18页 |
2.1.2 菌种材料 | 第18页 |
2.2 试验仪器及试剂 | 第18-19页 |
2.2.1 仪器 | 第18页 |
2.2.2 试验试剂 | 第18-19页 |
2.3 苗期鉴定 | 第19-25页 |
2.3.1 菌种的扩繁 | 第19页 |
2.3.2 苗期温室鉴定 | 第19-24页 |
2.3.3 基因推导原理 | 第24-25页 |
2.4 108个小麦重要生产品种的标记检测 | 第25-27页 |
2.4.1 DNA提取及浓度测定 | 第25页 |
2.4.2 已知抗叶锈病基因的分子检测 | 第25-27页 |
2.5 田间鉴定试验 | 第27-28页 |
2.5.1 108个小麦重要生产品种的田间种植 | 第27页 |
2.5.2 农家品种徐矮/郑州5389RIL群体的田间种植 | 第27页 |
2.5.3 田间人工接菌及鉴定方法 | 第27页 |
2.5.4 田间数据统计分析 | 第27-28页 |
2.6 徐矮/郑州5389RIL群体的QTL分析 | 第28-29页 |
2.6.1 DNA提取 | 第28页 |
2.6.2 构建抗感小群体 | 第28页 |
2.6.3 分子标记的筛选 | 第28页 |
2.6.4 构建遗传图谱及QTL分析 | 第28-29页 |
3 结果与分析 | 第29-44页 |
3.1 108个小麦重要生产品种的鉴定和分子检测 | 第29-39页 |
3.1.1 苗期基因推导分析 | 第29-35页 |
3.1.2 分子检测结果 | 第35-37页 |
3.1.3 田间成株抗叶锈鉴定 | 第37-39页 |
3.2 徐矮/郑州5389RIL群体成株抗条锈分析 | 第39-44页 |
3.2.1 田间严重度统计分析 | 第39页 |
3.2.2 分子标记的筛选 | 第39-40页 |
3.2.3 徐矮/郑州5389RIL群体成株抗条锈QTL作图与定位 | 第40-44页 |
4 讨论 | 第44-47页 |
4.1 小麦重要生产品种苗期和成株期抗叶锈鉴定结果讨论 | 第44-45页 |
4.1.1 抗叶锈基因分析 | 第44页 |
4.1.2 成株抗叶锈性鉴定 | 第44-45页 |
4.2 农家品种徐矮/郑州5389RIL群体成株抗条锈QTL分析 | 第45-47页 |
4.2.1 位于1B染色体上的QTL位点 | 第45页 |
4.2.2 位于4B染色体上的QTL位点 | 第45页 |
4.2.3 位于6A染色体上的QTL位点 | 第45-46页 |
4.2.4 成株抗条锈QTL的互作效应 | 第46-47页 |
5 结论 | 第47-48页 |
5.1 108小麦重要生产品种抗叶锈鉴定结果 | 第47页 |
5.2 农家品种徐矮成株抗条锈QTL分析 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-56页 |
附录 | 第56-63页 |
附录A 试验所用试剂 | 第56-58页 |
附录B 小麦抗叶锈病基因目录 | 第58-60页 |
附表C 国际通用小麦叶锈菌的密码命名 | 第60-61页 |
附表D 三条染色体上成株抗条锈QTL位点的分布 | 第61-63页 |
在读期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
作者简介 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
详细摘要 | 第66-67页 |