摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
缩略词表 | 第12-14页 |
第1章 研究背景 | 第14-26页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 植物在低温胁迫下的生理及分子变化 | 第14-16页 |
1.2.1 植物在分子水平上对低温响应的研究进展 | 第14-15页 |
1.2.2 植物在生理生化水平上对低温响应的研究进展 | 第15-16页 |
1.3 葡萄抗寒性评价研究进展 | 第16-18页 |
1.3.1 抗寒性物理评价方法 | 第16-17页 |
1.3.2 抗寒性生理生化指标 | 第17-18页 |
1.4 葡萄抗寒育种研究概况 | 第18-19页 |
1.5 葡萄QTL研究进展 | 第19-20页 |
1.6 代谢组学及其在植物抗寒研究中的应用 | 第20-24页 |
1.6.1 代谢组学的提出与发展 | 第20-21页 |
1.6.2 代谢组学的研究方法 | 第21-23页 |
1.6.3 代谢组学在植物抗寒研究中的应用 | 第23-24页 |
1.7 本研究的目的、内容及意义 | 第24-26页 |
第2章 葡萄抗寒性测定方法的优化及种质抗寒性评价 | 第26-38页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 材料与方法 | 第27-30页 |
2.2.1 试验材料 | 第27-28页 |
2.2.2 试验仪器 | 第28-29页 |
2.2.3 LTE评价葡萄冬芽抗寒性测定条件的优化 | 第29页 |
2.2.4 自然条件与稳定低温贮藏过程中葡萄冬芽LTE变化动态的测定 | 第29页 |
2.2.5 葡萄种质抗寒性评价 | 第29页 |
2.2.6 LTE测定方法 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-36页 |
2.3.1 保湿水量 | 第30-32页 |
2.3.2 取芽节位 | 第32-33页 |
2.3.3 自然条件下休眠期冬芽LTE变化动态 | 第33-34页 |
2.3.4 低温贮藏条件下冬芽LTE变化 | 第34-35页 |
2.3.5 利用LTE对田间葡萄种质资源冬芽的抗寒性评价 | 第35-36页 |
2.4 结论 | 第36-38页 |
第3章 低温下不同抗寒性葡萄的代谢组特点分析 | 第38-69页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 材料与方法 | 第39-46页 |
3.2.1 试验材料 | 第39-40页 |
3.2.2 代谢物的提取 | 第40页 |
3.2.3 代谢物的检测 | 第40-41页 |
3.2.4 基因表达量的测定 | 第41-46页 |
3.2.5 数据分析 | 第46页 |
3.3 结果 | 第46-66页 |
3.3.1 低温下山葡萄和‘玫瑰香’的代谢物主成分分析 | 第46-54页 |
3.3.2 正常环境下山葡萄和‘玫瑰香’中的差异代谢物 | 第54-55页 |
3.3.3 山葡萄和‘玫瑰香’中均对低温响应的物质 | 第55-59页 |
3.3.4 低温下仅在山葡萄或‘玫瑰香’中积累的物质 | 第59-62页 |
3.3.5 BAMY,GolS和RafS的编码基因的表达 | 第62-66页 |
3.4 讨论 | 第66-69页 |
第4章 葡萄抗寒性遗传特点研究 | 第69-80页 |
4.1 引言 | 第69-70页 |
4.2 材料与方法 | 第70-71页 |
4.2.1 实验材料 | 第70页 |
4.2.2 方法 | 第70页 |
4.2.3 数据分析 | 第70-71页 |
4.3 结果与讨论 | 第71-80页 |
4.3.1 群体后代耐寒性分布 | 第71-77页 |
4.3.2 群体后代露地越冬表现 | 第77页 |
4.3.3 冬芽冰点值分布与植株露地越冬后的萌芽能力关系 | 第77-80页 |
第5章 葡萄抗寒性QTL定位及其候选基因挖掘 | 第80-92页 |
5.1 引言 | 第80-81页 |
5.2 材料与方法 | 第81-82页 |
5.2.1 试验材料 | 第81页 |
5.2.2 葡萄植株冰点测定 | 第81页 |
5.2.3 QTL定位与位点内候选基因获取 | 第81页 |
5.2.4 葡萄休眠芽转录组测序 | 第81-82页 |
5.3 结果与讨论 | 第82-92页 |
5.3.1 ‘BH’בES’杂交群体的QTL定位 | 第82-86页 |
5.3.2 抗寒相关候选基因的分析 | 第86-92页 |
第6章 结论与展望 | 第92-94页 |
6.1 结论 | 第92-93页 |
6.2 展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-107页 |
附录 | 第107-127页 |
致谢 | 第127-129页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第129-130页 |