摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
缩略词表 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-27页 |
·水稻抗旱性研究 | 第9-11页 |
·水稻抗旱性的鉴定方法 | 第9-11页 |
·抗旱性研究进展 | 第11页 |
·数量性状QTL定位 | 第11-17页 |
·分子标记的种类 | 第12-14页 |
·基于DNA分子杂交技术的标记 | 第12页 |
·基于聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction,PCR)的标记 | 第12-14页 |
·基于单个核苷酸多态性(Single Nucleotide Polymorphism,SNP)的标记 | 第14页 |
·分子标记连锁图谱构建 | 第14-15页 |
·QTL定位方法 | 第15-16页 |
·QTL定位群体 | 第16-17页 |
·近红外光谱技术 | 第17-23页 |
·近红外光谱技术的发展 | 第17-18页 |
·近红外光谱分析的特点 | 第18-19页 |
·无损快速高效的测定技术 | 第18页 |
·适合于多种状态的分析对象 | 第18页 |
·应用光纤实现在线分析 | 第18-19页 |
·分析成本低 | 第19页 |
·测试灵敏度较低 | 第19页 |
·间接的分析技术 | 第19页 |
·近红外光谱技术定量分析过程 | 第19-20页 |
·影响近红外分析的因素 | 第20-21页 |
·校正集样品的选择 | 第20页 |
·光谱采集方法的规范 | 第20-21页 |
·样品集基础数据测量的准确 | 第21页 |
·近红外分析技术在稻米品质中的应用 | 第21-23页 |
·稻米蒸煮食味品质及营养品质研究现状 | 第23-26页 |
·蒸煮和食味品质 | 第23-24页 |
·稻米蛋白 | 第24-25页 |
·干旱胁迫下稻米品质变化的研究 | 第25-26页 |
·本研究的目的和意义 | 第26-27页 |
2 近红外光谱水稻蛋白质PLS模型建立与评价 | 第27-33页 |
·材料与方法 | 第27-29页 |
·仪器 | 第27页 |
·试验材料 | 第27-28页 |
·测定方法 | 第28-29页 |
·近红外光谱的采集 | 第28页 |
·蛋白质含量化学值的测定 | 第28-29页 |
·结果与分析 | 第29-33页 |
·模型的构建 | 第29页 |
·光谱预处理效应分析 | 第29页 |
·光谱区域的优化效应 | 第29-31页 |
·回归模型和交叉验证 | 第31-33页 |
3 水旱条件下水稻直链淀粉含量与粗蛋白含量的QTL分析 | 第33-45页 |
·材料与方法 | 第33-35页 |
·材料与田间实验 | 第33-34页 |
·干旱胁迫处理 | 第34页 |
·性状考察 | 第34页 |
·遗传图谱结构 | 第34页 |
·数据分析及QTL定位 | 第34-35页 |
·结果分析 | 第35-42页 |
·亲本及群体的性状表现 | 第35-37页 |
·水分胁迫与正常条件下QTL的定位 | 第37页 |
·上位性位点 | 第37-42页 |
·讨论 | 第42-45页 |
·干旱胁迫对稻米直链淀粉含量及蛋白质含量的影响 | 第42页 |
·正常水分及干旱胁迫下直链淀粉含量与蛋白质含量的QTL定位 | 第42-43页 |
·水稻节水育种策略的探讨 | 第43页 |
·近红外技术与QTL定位的结合 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-52页 |
致谢 | 第52页 |