中文摘要 | 第1-11页 |
英文摘要 | 第11-15页 |
第1章 绪论:小麦种质资源对铝的耐性 | 第15-27页 |
1 酸性土壤的成因、分布及危害 | 第15-17页 |
2 降低酸性土壤中铝毒害的策略 | 第17-18页 |
3 植物对铝的耐性 | 第18页 |
4 麦类作物对铝的耐性 | 第18-22页 |
·作物耐铝资源筛选方法 | 第18-19页 |
·细胞培养筛选、鉴定植物耐铝基因资源 | 第18-19页 |
·土培或砂培筛选植物耐铝基因资源 | 第19页 |
·水培技术鉴定植物耐铝基因资源 | 第19页 |
·麦类作物耐铝机制 | 第19-20页 |
·小麦族物种耐铝的遗传研究 | 第20-22页 |
·普通小麦耐铝遗传 | 第21页 |
·大麦耐铝遗传 | 第21-22页 |
·黑麦耐铝遗传 | 第22页 |
5 耐铝基因 | 第22-24页 |
·小麦ALMT1基因 | 第22-23页 |
图1-1 小麦ALMT1基因结构 | 第23页 |
·小麦ALMT1基因的上游和下游序列 | 第23-24页 |
图1-2 小麦ALMT1基因的上游序列结构类型 | 第24页 |
6 麦类作物耐铝遗传改良 | 第24-25页 |
7 小麦耐铝抗源的有限性 | 第25-26页 |
8 本研究的主要内容 | 第26-27页 |
第2章 四川小麦对酸和铝的耐性评价 | 第27-45页 |
1 引言 | 第28-30页 |
2.材料与方法 | 第30-32页 |
·供试材料 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第31-32页 |
·种子筛选 | 第31页 |
·种子发芽 | 第31页 |
·液培 | 第31页 |
·记录最终根长 | 第31页 |
·苏木精染色 | 第31-32页 |
·数据分析 | 第32页 |
3 结果与分析 | 第32-41页 |
·再生根伸长量、耐酸和耐铝指数方差分析 | 第32页 |
·四川主栽小麦品种再生根伸长量、耐酸和耐铝指数的变异 | 第32-35页 |
·四川小麦地方品种再生根伸长量、耐酸和耐铝指数的变异 | 第35-37页 |
·四川育成小麦品系再生根伸长量、耐酸和耐铝指数的变异 | 第37-39页 |
·三种类型小麦材料再生根伸长量、耐酸和耐铝指数的比较 | 第39-40页 |
·5份耐铝小麦在5种铝离子处理下的比较 | 第40-41页 |
4 讨论 | 第41-43页 |
·四川小麦育种已经在不知不觉中进行了耐铝选择 | 第41-42页 |
·四川小麦育种加强耐铝等抗逆选择的必要性 | 第42-43页 |
图2-1 | 第43页 |
图2-2 | 第43-44页 |
图2-3 | 第44-45页 |
第3章 西藏小麦对酸和铝的耐性评价 | 第45-59页 |
1 引言 | 第45-48页 |
2 材料与方法 | 第48页 |
·供试材料 | 第48页 |
·实验方法 | 第48页 |
3 结果与分析 | 第48-55页 |
·再生根伸长量、耐酸和耐铝指数方差分析 | 第48页 |
·再生根伸长量、耐酸和耐铝指数的变异 | 第48-54页 |
·极端耐铝和铝敏感小麦在5种铝离子浓度下的比较 | 第54-55页 |
4 讨论 | 第55-57页 |
·西藏小麦耐铝存在丰富的遗传变异 | 第55-56页 |
·西藏小麦耐酸遗传变异丰富但耐铝更重要 | 第56-57页 |
图3-1 | 第57-58页 |
图3-2 | 第58-59页 |
第4章 四倍体小麦对酸和铝的耐性评价 | 第59-85页 |
1 引言 | 第59-67页 |
·野生二粒小麦 | 第59-61页 |
·栽培二粒小麦 | 第61-62页 |
·波斯小麦 | 第62-64页 |
·圆锥小麦 | 第64页 |
·硬粒小麦 | 第64-66页 |
·波兰小麦 | 第66-67页 |
2 材料与方法 | 第67-68页 |
·供试材料 | 第67-68页 |
·实验方法 | 第68页 |
3 结果与分析 | 第68-80页 |
·四倍体小麦再生根伸长量、耐酸和耐铝指数的方差分析 | 第68页 |
·四倍体小麦亚种内再生根伸长量、耐酸和耐铝指数的变异 | 第68-71页 |
·野生二粒小麦 | 第68-70页 |
·栽培二粒小麦 | 第70页 |
·波斯小麦 | 第70页 |
·圆锥小麦 | 第70页 |
·硬粒小麦 | 第70-71页 |
·波兰小麦 | 第71页 |
·四倍体小麦亚种内再生根伸长量以及耐酸和耐铝指数的比较 | 第71页 |
·四倍体小麦亚种间再生根伸长量以及耐酸和耐铝指数的比较 | 第71-79页 |
·极端耐铝与铝敏感波斯小麦在5种铝离子浓度下的比较 | 第79-80页 |
4 讨论 | 第80-83页 |
·四倍体小麦耐酸性能较强 | 第80页 |
·四倍体小麦耐铝性能较差但仍存在少数耐铝基因型 | 第80-81页 |
·四倍体小麦耐铝性差的原因 | 第81-83页 |
图4-1 | 第83-85页 |
第5章 节节麦对铝的耐性评价 | 第85-95页 |
1 引言 | 第85-87页 |
2 材料与方法 | 第87-88页 |
·供试材料 | 第87-88页 |
·实验方法 | 第88页 |
3 结果与分析 | 第88-89页 |
·节节麦再生根伸长量和耐铝指数的方差分析 | 第88-89页 |
·节节麦再生根伸长量和耐铝指数的变异 | 第89页 |
·节节麦再生根伸长量间和耐铝指数间的比较 | 第89页 |
4 讨论 | 第89-93页 |
·未发现耐铝节节麦基因型的可能原因 | 第89-91页 |
·普通小麦D基因组上的耐铝基因从何来 | 第91-93页 |
图5-1 | 第93-95页 |
第6章 人工合成六倍体小麦对铝的耐性评价 | 第95-102页 |
1 引言 | 第95-97页 |
2 材料与方法 | 第97-99页 |
·供试材料 | 第97页 |
·实验方法 | 第97-99页 |
3 结果与分析 | 第99-100页 |
·再生根伸长量和耐铝指数的方差分析 | 第99页 |
·再生根伸长量和耐铝指数的变异 | 第99-100页 |
4 讨论 | 第100-102页 |
·人工合成小麦耐铝能力差的可能原因 | 第100-101页 |
·创制耐铝人工合成小麦的可能途径 | 第101-102页 |
结语 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
在读期间发表的论文目录 | 第123页 |