摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
缩略词表 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-42页 |
1.1 转基因作物全球发展态势 | 第11-13页 |
1.2 转基因油菜的研究与产业化现状 | 第13-16页 |
1.3 油菜的遗传转化与遗传稳定性研究 | 第16-22页 |
1.3.1 油菜的遗传转化 | 第16-19页 |
1.3.2 转基因油菜的基因表达与遗传稳定性分析 | 第19-21页 |
1.3.3 转基因带来的非预期效应 | 第21-22页 |
1.4 转基因油菜检测方法 | 第22-26页 |
1.4.1 DNA水平的转基因成份PCR检测 | 第23-26页 |
1.4.2 蛋白质检测法 | 第26页 |
1.5 转基因油菜生态风险分析 | 第26-38页 |
1.5.1 转基因油菜杂草化 | 第27-29页 |
1.5.2 转基因油菜与其近缘种的基因流 | 第29-37页 |
1.5.3 转基因油菜对生物多样性影响分析 | 第37-38页 |
1.6 转基因抗除草剂油菜的环境安全性评价 | 第38-40页 |
1.6.1 对靶标除草剂的耐受性检测 | 第38页 |
1.6.2 生存竞争能力检测 | 第38-39页 |
1.6.3 外源基因漂移的生态风险检测 | 第39页 |
1.6.4 对生物多样性影响检测 | 第39-40页 |
1.7 本研究的目的和意义 | 第40-41页 |
1.8 本研究技术路线 | 第41-42页 |
第二章 转bar基因抗除草剂冬油菜的获得与分子鉴定 | 第42-53页 |
2.1 前言 | 第42-43页 |
2.2 材料与方法 | 第43-46页 |
2.2.1 材料与试剂 | 第43-45页 |
2.2.2 实验方法 | 第45-46页 |
2.3 结果与分析 | 第46-51页 |
2.3.1 油菜的遗传转化 | 第46-48页 |
2.3.2 转基因植株的检测 | 第48-50页 |
2.3.3 转基因植株除草剂抗性检测 | 第50页 |
2.3.4 转基因植株Southern杂交 | 第50-51页 |
2.4 讨论 | 第51-53页 |
第三章 转基因抗除草剂油菜品系的遗传稳定性分析 | 第53-66页 |
3.1 前言 | 第53-54页 |
3.2 材料与方法 | 第54-56页 |
3.2.1 材料与试剂 | 第54-55页 |
3.2.2 实验方法 | 第55-56页 |
3.3 结果与分析 | 第56-64页 |
3.3.1 转基因油菜T1代性状分析 | 第56-58页 |
3.3.2 转基因油菜稳定品系除草剂抗性实验 | 第58-59页 |
3.3.3 转基因抗除草剂油菜bar基因表达的组织特异性分析 | 第59-61页 |
3.3.4 转基因抗除草剂油菜品系的遗传稳定性分析 | 第61-64页 |
3.4 讨论 | 第64-66页 |
第四章 转基因抗除草剂油菜转化事件特异性检测方法研究 | 第66-82页 |
4.1 前言 | 第66-67页 |
4.2 材料与方法 | 第67-70页 |
4.2.1 材料与试剂 | 第67页 |
4.2.2 实验方法 | 第67-70页 |
4.3 结果与分析 | 第70-80页 |
4.3.1 分离转基因油菜品系的旁侧序列 | 第70-77页 |
4.3.2 Z7B10、Z7B16和Z7B22转化事件特异性检测引物筛选 | 第77页 |
4.3.3 Z7B10、Z7B16和Z7B22转化事件特异性定性检测 | 第77-80页 |
4.4 讨论 | 第80-82页 |
第五章 转基因油菜与不同白菜亚种及变种基因转移潜力分析 | 第82-97页 |
5.1 前言 | 第82-83页 |
5.2 材料和方法 | 第83-86页 |
5.2.1 供试材料 | 第83-84页 |
5.2.2 实验方法 | 第84-86页 |
5.3 结果与分析 | 第86-94页 |
5.3.1 不同类型白菜与转基因油菜的人工杂交亲和性 | 第86-88页 |
5.3.2 转基因油菜与不同类型白菜的天然异交率 | 第88-90页 |
5.3.3 转基因油菜花粉在不同类型白菜柱头上的萌发情况 | 第90-91页 |
5.3.4 转基因油菜与不同类型白菜杂交F1代种子表型 | 第91-92页 |
5.3.5 转基因油菜与不同类型白菜杂交F1代种子发芽率 | 第92-94页 |
5.4 讨论 | 第94-97页 |
全文结论 | 第97-99页 |
本文创新点 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-115页 |
附录 | 第115-123页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第123-125页 |
致谢 | 第125页 |