摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
英文缩略表 | 第12-13页 |
第一章 引言 | 第13-19页 |
1.1 我国棉花化学调控技术与AFD的应用 | 第13页 |
1.2 化学调控技术对棉花生长发育的影响 | 第13-15页 |
1.2.1 化学调控技术对棉花株型的影响 | 第13-14页 |
1.2.2 化学调控技术对棉花抗逆性的影响 | 第14页 |
1.2.3 化学调控技术对棉花产量和品质的影响 | 第14-15页 |
1.3 ~(31)P-NMR技术 | 第15-16页 |
1.3.1 ~(31)P-NMR技术的基本原理 | 第15-16页 |
1.3.2 ~(31)P-NMR技术的应用 | 第16页 |
1.3.3 NMR技术的优势 | 第16页 |
1.4 RNA-seq技术 | 第16-18页 |
1.4.1 RNA-seq技术的原理及基本步骤 | 第17页 |
1.4.2 RNA-Seq技术的应用 | 第17-18页 |
1.4.3 RNA-Seq技术的优势 | 第18页 |
1.5 本研究的目的和意义 | 第18-19页 |
第二章 不同AFD浓度对棉花生理指标及产量的影响 | 第19-29页 |
2.1 材料与方法 | 第19-21页 |
2.1.1 试验材料 | 第19页 |
2.1.2 实验设计 | 第19页 |
2.1.3 测定项目和方法 | 第19-21页 |
2.1.4 数据处理和统计分析 | 第21页 |
2.2 实验结果 | 第21-26页 |
2.2.1 不同AFD浓度对棉花叶片叶绿素含量的影响 | 第21-22页 |
2.2.2 不同AFD浓度对棉花可溶性蛋白含量的影响 | 第22-23页 |
2.2.3 不同AFD浓度对抗氧化酶SOD、CAT和POD活性的影响 | 第23-24页 |
2.2.4 不同AFD浓度对棉花内源激素含量的影响 | 第24-25页 |
2.2.5 不同AFD浓度对棉花单铃重、霜前花率及产量的影响 | 第25-26页 |
2.3 讨论 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 AFD对棉花叶片磷代谢的影响 | 第29-44页 |
3.1 材料与方法 | 第29-31页 |
3.1.1 试验材料 | 第29页 |
3.1.2 棉花叶片有机磷提取方法优化 | 第29-31页 |
3.1.3 喷施AFD后棉花叶片有机磷的提取 | 第31页 |
3.2 实验结果 | 第31-41页 |
3.2.1 提取方法优化 | 第31-38页 |
3.2.2 棉花叶片有机磷的确定 | 第38-39页 |
3.2.3 不同AFD浓度对叶片正磷酸盐和磷酸胆碱的影响 | 第39-41页 |
3.3 讨论 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 AFD对棉花叶片表达谱的影响 | 第44-56页 |
4.1 材料与方法 | 第44-48页 |
4.1.1 实验材料 | 第44页 |
4.1.2 实验设计 | 第44页 |
4.1.3 测序流程 | 第44-45页 |
4.1.4 数字化表达谱数据的分析方法 | 第45-46页 |
4.1.5 原始数据的过滤方法 | 第46页 |
4.1.6 参考基因组比对 | 第46-47页 |
4.1.7 基因表达量分析 | 第47页 |
4.1.8 样品表达量的聚类分析 | 第47页 |
4.1.9 差异表达基因的GO和Pathway功能分析 | 第47页 |
4.1.10 数字化表达谱准确牲的验证 | 第47页 |
4.1.11 实时荧光定量PCR反应 | 第47-48页 |
4.2 实验结果 | 第48-54页 |
4.2.1 RNA的样品检测结果 | 第48-49页 |
4.2.2 测序数据与参考基因组序列比对效率统计 | 第49-50页 |
4.2.3 差异表达基因筛选 | 第50-51页 |
4.2.4 差异表达基因聚类类分析 | 第51-52页 |
4.2.5 差异表达基因GO功能分析 | 第52-53页 |
4.2.6 差异表达基因Pathway富集 | 第53-54页 |
4.2.7 部分差异基因的实时荧光定量验证 | 第54页 |
4.3 讨论 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论及研究展望 | 第56-58页 |
5.1 全文结论 | 第56-57页 |
5.2 研究展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
个人简历 | 第65页 |