摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 引言 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 苜蓿不同生育期与干草营养品质的相关研究现状 | 第11-12页 |
1.3 蛋白质组学技术及其应用现状 | 第12-14页 |
1.3.1 蛋白质组学的概念 | 第12页 |
1.3.2 蛋白质组学的研究技术与方法 | 第12-13页 |
1.3.3 蛋白质组学在植物上的应用 | 第13-14页 |
1.4 代谢组学技术及其应用现状 | 第14-16页 |
1.4.1 代谢组学的概念 | 第14页 |
1.4.2 代谢组学的研究技术和方法 | 第14-15页 |
1.4.3 代谢组学在植物上的应用 | 第15-16页 |
1.5 组学技术在苜蓿研究中的进展 | 第16-17页 |
1.6 研究目的与意义 | 第17-18页 |
1.7 研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.7.1 论文研究内容 | 第18-19页 |
1.7.2 技术路线图 | 第19-20页 |
2 材料与方法 | 第20-24页 |
2.1 试验材料 | 第20页 |
2.2 试验方法 | 第20-24页 |
2.2.1 不同生育期苜蓿营养品质对比试验 | 第20页 |
2.2.2 蛋白组学试验 | 第20-23页 |
2.2.3 代谢组学试验 | 第23页 |
2.2.4 组学数据联合分析 | 第23-24页 |
3 结果与分析 | 第24-41页 |
3.1 不同生育时期苜蓿营养品质分析 | 第24页 |
3.2 不同生育期苜蓿叶片的蛋白质组学分析 | 第24-28页 |
3.2.1 鉴定和定量信息 | 第24-26页 |
3.2.2 差异蛋白GO分析 | 第26-27页 |
3.2.3 差异蛋白KEGG通路分析 | 第27-28页 |
3.3 不同生育时期苜蓿叶片的代谢组分析 | 第28-36页 |
3.3.1 代谢组结果分析 | 第28-30页 |
3.3.2 现蕾期和中花期样本的主成分分析(PCA) | 第30-31页 |
3.3.3 现蕾期和中花期样本的正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA) | 第31-32页 |
3.3.4 现蕾期和中花期样本的火山图分析(VolcanoPlot) | 第32页 |
3.3.5 显著差异代谢物的分离和鉴定 | 第32-34页 |
3.3.6 差异代谢物层次聚类(HierarchicalClustering) | 第34-35页 |
3.3.7 差异代谢物KEGG分析 | 第35-36页 |
3.4 蛋白组和代谢组数据联合分析 | 第36-41页 |
4 讨论 | 第41-44页 |
4.1 生育时期对苜蓿营养品质的影响 | 第41-42页 |
4.2 组学联合分析粗蛋白含量变化机制 | 第42页 |
4.3 组学联合分析ADF和NDF含量变化机制 | 第42-43页 |
4.3.1 碳水化合物代谢和半纤维素合成 | 第42页 |
4.3.2 苯丙素合成通路和木质素的合成 | 第42-43页 |
4.4 不同生育期苜蓿的合理利用方式 | 第43-44页 |
5 结论 | 第44-45页 |
致谢 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-54页 |
附录 | 第54-65页 |
作者简介 | 第65页 |