摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
缩略语表 | 第11-12页 |
1. 文献综述 | 第12-21页 |
1.1 研究问题的由来 | 第12-13页 |
1.2 植物响应低磷胁迫的机制 | 第13-16页 |
1.2.1 植物通过改变根系的形态、构型促进磷的吸收 | 第13-14页 |
1.2.2 根系分泌物在磷吸收利用中发挥的作用 | 第14-15页 |
1.2.3 低磷胁迫下植物体内磷的再利用及植物自身代谢调节 | 第15-16页 |
1.3 植物磷吸收代谢的分子机制研究进展 | 第16-17页 |
1.3.1 转录因子参与低磷胁迫表达调控 | 第16-17页 |
1.3.2 磷转运子参与低磷胁迫表达调控 | 第17页 |
1.3.3 低磷胁迫下MiRNA的作用 | 第17页 |
1.4 与植物磷高效相关QTL的研究进展 | 第17-18页 |
1.5 分子标记辅助选择(MAS)在育种中的应用 | 第18-19页 |
1.6 MAS在QTLs/基因聚合育种的应用 | 第19-21页 |
2. 本研究的意义、内容、目的及技术路线 | 第21-24页 |
2.1 研究意义 | 第21页 |
2.2 研究目的 | 第21-22页 |
2.3 研究内容 | 第22-23页 |
2.3.1 甘蓝型油菜高世代回交群体的构建 | 第22页 |
2.3.2 高世代回交群体中聚合有一个或多个磷高效QTLs株系的筛选 | 第22页 |
2.3.3 聚合有磷高效QTLs的高世代回交株系的表型分析 | 第22-23页 |
2.4 技术路线 | 第23-24页 |
3. 材料与方法 | 第24-31页 |
3.1 试验材料 | 第24页 |
3.2 试验方法 | 第24-31页 |
3.2.1 高世代回交群体的构建 | 第24-25页 |
3.2.2 甘蓝型油菜磷高效QTL区间分子标记的筛选 | 第25页 |
3.2.3 大田杂交、自交及苗期各世代表型的鉴定 | 第25-26页 |
3.2.4 高世代回交材料苗期表型及基因型分析 | 第26-29页 |
3.2.4.1 各世代材料基因型鉴定 | 第26-29页 |
3.2.4.1.1 群体基因组DNA的提取 | 第26页 |
3.2.4.1.2 分子标记的PCR扩增 | 第26-28页 |
3.2.4.1.3 聚丙烯酰胺凝胶电泳检测PCR扩增产物 | 第28页 |
3.2.4.1.4 分子标记带型的记录 | 第28-29页 |
3.2.4.2 苗期营养液培养试验表型鉴定 | 第29页 |
3.2.4.2.1 营养液培养试验设计 | 第29页 |
3.2.4.2.2 苗期性状考察 | 第29页 |
3.2.5 高世代回交材料成熟期产量及产量相关性状调查 | 第29-30页 |
3.2.6 数据处理与统计分析 | 第30-31页 |
4. 结果与分析 | 第31-56页 |
4.1 甘蓝型油菜磷高效相关QTLs及分子标记的选择 | 第31页 |
4.2 甘蓝型油菜高世代回交群体的构建 | 第31-35页 |
4.3 利用分子标记对BC3F1代材料进行基因型分析 | 第35-36页 |
4.4 BC3F2代材料苗期表型鉴定及基因型分析 | 第36-42页 |
4.5 BC4F2代磷高、低效材料的基因型及成熟期表型分析 | 第42-56页 |
5. 讨论 | 第56-60页 |
5.1 磷高效QTLs聚合对甘蓝型油菜抗低磷胁迫及相关表型的影响 | 第56-58页 |
5.2 QTLs聚合在作物遗传改良和育种中的应用及意义 | 第58-60页 |
6. 研究总结与展望 | 第60-63页 |
6.1 研究总结 | 第60-61页 |
6.2 本研究的主要创新点 | 第61页 |
6.3 本研究的不足之处 | 第61页 |
6.4 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录 | 第72-85页 |