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结合连锁与关联分析剖析玉米耐低锌、铁胁迫的遗传机制

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第12-23页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 锌在植物中的研究第13-15页
        1.2.1 锌在植物体内的存在形态第13页
        1.2.2 植物对锌的吸收第13页
        1.2.3 锌从根系向地上部的运输第13-14页
        1.2.4 植物体内锌离子转运相关基因第14-15页
        1.2.5 植物锌效率第15页
    1.3 铁在植物中的研究第15-18页
        1.3.1 植物吸收铁的分子机制第15-16页
        1.3.2 植物吸收与转运铁的相关基因第16-17页
        1.3.3 铁在植物体中的长距离运输第17-18页
        1.3.4 植物铁效率第18页
    1.4 植物数量性状遗传研究进展第18-21页
        1.4.1 连锁分析第18-20页
        1.4.2 关联分析第20-21页
    1.5 研究目的与科学意义第21-22页
    1.6 技术路线第22-23页
第二章 不同玉米自交系耐低锌胁迫差异第23-44页
    2.1 材料与方法第23-25页
        2.1.1 试验材料第23页
        2.1.2 试验设计第23-24页
        2.1.3 测定项目与方法第24页
        2.1.4 数据分析第24-25页
    2.2 结果与分析第25-42页
        2.2.1 缺锌表型特征第25页
        2.2.2 株高第25页
        2.2.3 生物量与锌效率第25-27页
        2.2.4 根冠比与相对根冠比第27页
        2.2.5 地上部与根系锌浓度第27-31页
        2.2.6 锌累积量第31-32页
        2.2.7 锌吸收与锌转运效率第32-33页
        2.2.8 地上部铁、锰、铜浓度第33页
        2.2.9 铁、锰、铜吸收与转运效率第33-40页
        2.2.10 相关分析第40页
        2.2.11 主成分分析第40-42页
    2.3 讨论第42-44页
        2.3.1 耐低锌与锌敏感自交系第42页
        2.3.2 玉米自交系耐低锌胁迫能力的评价指标第42页
        2.3.3 玉米自交系耐低锌胁迫的适应机制第42-43页
        2.3.4 锌与铁、锰、铜的相互作用第43-44页
第三章 玉米耐低锌胁迫相关QTL定位与全基因组关联分析第44-92页
    3.1 材料与方法第44-46页
        3.1.1 试验材料第44页
        3.1.2 试验设计第44-45页
        3.1.3 表型数据采集与统计分析第45页
        3.1.4 QTL定位第45页
        3.1.5 全基因组关联分析第45-46页
        3.1.6 候选基因预测与基因功能注释第46页
    3.2 结果与分析第46-89页
        3.2.1 玉米耐低锌胁迫相关QTL定位第46-71页
        3.2.2 玉米耐低锌胁迫差异的全基因组关联分析第71-86页
        3.2.3 全基因组关联分析显著关联位点与QTL的共定位分析第86-89页
    3.3 讨论第89-92页
        3.3.1 不同亚群与种质来源玉米耐低锌胁迫差异的遗传变异第89页
        3.3.2 玉米耐低锌胁迫候选基因的挖掘第89-92页
第四章 不同铵硝配比及不同供铁条件对玉米耐低铁胁迫差异的影响第92-109页
    4.1 材料与方法第92-94页
        4.1.1 水培试验第92-93页
        4.1.2 测定指标与方法第93页
        4.1.3 数据分析第93-94页
    4.2 结果第94-107页
        4.2.1 铵硝比1:1条件下BPDS-Fe(Ⅱ)对Wu312与Ye478表型特征及生理特性的影响第94-96页
        4.2.2 铵硝比1:7条件下BPDS-Fe(Ⅱ)对玉米自交系Wu312与Ye478表型特征与生理特性的影响第96-103页
        4.2.3 EDTA-Fe(Ⅱ)与2,2'-联吡啶-Fe(Ⅱ)对Wu312与Ye478表型特征与生理特性的影响第103-107页
    4.3 讨论第107-109页
        4.3.1 调整铵硝比对玉米根际pH的影响第107页
        4.3.2 玉米耐低铁胁迫的可能机制第107页
        4.3.3 Fe(Ⅱ)螯合剂的综合评价第107-109页
第五章 不同玉米自交系耐低铁胁迫差异第109-118页
    5.1 材料与方法第109-110页
        5.1.1 试验材料第109页
        5.1.2 试验设计第109-110页
        5.1.3 测定项目与方法第110页
    5.2 结果与分析第110-116页
        5.2.1 叶片SPAD值与株高第110-111页
        5.2.2 生物量与根冠比第111-112页
        5.2.3 地上部与根系铁浓度第112-113页
        5.2.4 地上部与根系铁含量、铁累积量第113页
        5.2.5 铁吸收与转运效率第113-114页
        5.2.6 不同性状间相关分析第114-116页
    5.3 讨论第116-118页
        5.3.1 耐低铁与铁敏感自交系第116页
        5.3.2 玉米自交系耐低铁胁迫能力的评价指标第116页
        5.3.3 玉米自交系耐低铁胁迫的适应机制第116-118页
第六章 玉米耐低铁胁迫相关QTL定位与全基因组关联分析第118-154页
    6.1 材料与方法第118-120页
        6.1.1 试验材料第118页
        6.1.2 试验设计第118-119页
        6.1.3 表型数据采集与统计分析第119页
        6.1.4 QTL定位第119页
        6.1.5 全基因组关联分析第119页
        6.1.6 候选基因预测与基因功能注释第119-120页
    6.2 结果与分析第120-152页
        6.2.1 玉米耐低铁胁迫相关QTL定位第122-132页
        6.2.2 玉米耐低铁胁迫差异的全基因组关联分析第132-152页
    6.3 讨论第152-154页
        6.3.1 不同亚群与种质来源玉米耐低铁胁迫差异的遗传变异第152页
        6.3.2 玉米耐低铁胁迫候选基因的挖掘第152-154页
第七章 结论与展望第154-156页
    7.1 主要结论第154页
    7.2 创新点第154页
    7.3 研究展望第154-156页
参考文献第156-170页
附录第170-176页
致谢第176-177页
个人简介第177页

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