缩略词 | 第1-3页 |
摘要 | 第3-4页 |
Summary | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
前言 | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-22页 |
1 葡萄砧木的研究进展 | 第9-12页 |
·国外砧木的研究现状 | 第9页 |
·国内砧木的研究利用概况 | 第9-11页 |
·葡萄砧木对接穗生长发育影响的研究进展 | 第11-12页 |
·葡萄砧木对接穗营养生长的影响 | 第11-12页 |
·葡萄砧木对接穗果实产量的影响 | 第12页 |
·葡萄砧木对接穗品种果实品质及葡萄酒品质的影响 | 第12页 |
2 果树耐盐性研究进展 | 第12-18页 |
·盐碱土成分及形成原因 | 第13页 |
·关于盐害机理及耐盐机制的研究 | 第13-15页 |
·盐害机理 | 第13页 |
·耐盐机制 | 第13-15页 |
·果树耐盐力研究 | 第15-16页 |
·葡萄砧木的耐盐性研究 | 第16-18页 |
3 分子标记在葡萄育种上的应用 | 第18-21页 |
·构建遗传图谱 | 第18-19页 |
·种质资源研究 | 第19页 |
·基因定位与分子标记辅助选择 | 第19-21页 |
4 本试验研究技术路线 | 第21-22页 |
第二章 贝达抗寒耐盐株系的筛选与评价 | 第22-35页 |
1 材料与方法 | 第22-23页 |
·材料 | 第22页 |
·方法 | 第22-23页 |
·扦插育苗 | 第22页 |
·NaCl 处理 | 第22页 |
·指标测定 | 第22-23页 |
·数据处理 | 第23页 |
2 结果与分析 | 第23-32页 |
·NaCl 处理后蛭石的含盐量变化 | 第23页 |
·NaCl 胁迫下葡萄砧木的盐害指数 | 第23-24页 |
·NaCl 胁迫对葡萄砧木相对电导率和 MDA 的影响 | 第24-28页 |
·相对电导率 | 第24-26页 |
·MDA 含量 | 第26-28页 |
·游离脯氨酸含量 | 第28-29页 |
·NaCl 胁迫对葡萄砧木叶片中叶绿素含量的影响 | 第29-31页 |
·各项指标相关系数矩阵 | 第31页 |
·砧木耐盐性分类 | 第31-32页 |
3 讨论 | 第32-35页 |
第三章 贝达变异株系耐盐基因的 RAPD 标记 | 第35-42页 |
1 材料与方法 | 第35-37页 |
·材料 | 第35页 |
·葡萄材料 | 第35页 |
·试剂 | 第35页 |
·方法 | 第35-37页 |
·基因组 DNA 的提取 | 第35-36页 |
·DNA 质量检测 | 第36-37页 |
·RAPD 反应体系优化 | 第37页 |
·RAPD 引物多态性筛选 | 第37页 |
·所选具多态性引物在各葡萄株系的检测 | 第37页 |
2 结果分析 | 第37-40页 |
·葡萄基因组 DNA 的提取 | 第37-38页 |
·SSR 扩增反应体系和程序 | 第38-39页 |
·RAPD 引物的初筛 | 第39页 |
·RAPD 引物在耐盐和不耐盐株系上的筛选 | 第39-40页 |
·多态性引物在各株系间的检测 | 第40页 |
3 讨论 | 第40-42页 |
第四章 结论 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-51页 |
附录 1:主要试剂及溶液(缓冲液)配制 | 第51-52页 |
附录 2:附图 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
导师简介 | 第55-56页 |
作者简介 | 第56-57页 |