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海巴戟抗寒种质的筛选及抗寒机制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 前言第11-22页
    1.1 海巴戟概述第11-13页
        1.1.1 海巴戟简介第11页
        1.1.2 种质资源分布第11页
        1.1.3 海巴戟的营养价值第11-12页
        1.1.4 海巴戟的药用价值第12-13页
        1.1.5 海巴戟的市场前景和开发现状第13页
    1.2 海巴戟的研究进展第13-16页
        1.2.1 海巴戟药用成分研究进展第13-15页
        1.2.2 海巴戟核心种质研究进展第15页
        1.2.3 海巴戟的抗寒研究进展第15-16页
    1.3 植物的抗寒研究机理第16-18页
        1.3.1 植物低温胁迫下的生理生化变化第16页
        1.3.2 植物抗寒基因的表达及调控第16-17页
        1.3.3 低温信号转导第17页
        1.3.4 低温逆境蛋白第17-18页
    1.4 转录组学的研究进展第18-19页
        1.4.1 转录组学简介第18页
        1.4.2 转录组学研究流程第18-19页
    1.5 研究的目的与意义第19-20页
    1.6 研究内容第20页
        1.6.1 海巴戟抗寒种质的筛选第20页
        1.6.2 海巴戟种质资源抗寒生理研究第20页
        1.6.3 隶属函数分析海巴戟抗寒能力与生理生化变化第20页
        1.6.4 转录组学筛选海巴戟抗寒基因第20页
    1.7 技术路线第20-22页
2 材料与方法第22-30页
    2.1 材料第22-23页
        2.1.1 实验材料第22页
        2.1.2 实验试剂第22-23页
        2.1.3 实验仪器第23页
    2.2 实验方法第23-30页
        2.2.1 田间抗寒种质的筛选第24页
        2.2.2 海巴戟种质低温胁迫处理第24页
        2.2.3 海巴戟组织匀浆的制备第24页
        2.2.4 生理生化指标测定第24-26页
        2.2.5 隶属函数综合分析海巴戟种质抗寒性和各生理指标与抗寒性的相关性第26页
        2.2.6 转录组数据分析第26-30页
3 结果与分第30-48页
    3.1 田间抗寒种质的筛选第30页
    3.2 膜系统对低温胁迫的响应第30-32页
        3.2.1 低温胁迫下海巴戟种质的MDA含量变化第30-31页
        3.2.2 低温胁迫下海巴戟种质的相对电导率变化第31-32页
    3.3 渗透调节物质对低温胁迫的响应第32-34页
        3.3.1 低温胁迫下海巴戟种质的可溶性糖含量变化第32-33页
        3.3.2 低温胁迫下海巴戟种质的脯氨酸含量变化第33-34页
    3.4 保护酶对低温胁迫的响应第34-36页
        3.4.1 低温胁迫下海巴戟种质POD活性的变化第34-35页
        3.4.2 低温胁迫下海巴戟种质SOD活性的变化第35-36页
    3.5 隶属函数分析第36-37页
    3.6 转录组数据分析结果第37-48页
        3.6.1 测序数据过滤第37-38页
        3.6.2 数据的组装第38-39页
        3.6.3 Unigene功能注释第39-43页
        3.6.4 Unigene的CDS预测第43-44页
        3.6.5 差异表达基因检测第44-45页
        3.6.6 差异表达基因Pathway功能分析第45-46页
        3.6.7 抗寒基因的初步筛选第46-48页
4 讨论第48-51页
    4.1 海巴戟抗寒种质的研究第48页
    4.2 低温胁迫下海巴戟抗寒生理研究第48-49页
    4.3 隶属函数在海巴戟抗寒性研究中应用第49页
    4.4 转录组学在植物抗寒性研究中的应用前景第49-51页
5 结论与展望第51-54页
    5.1 结论第51-52页
    5.2 展望第52-54页
        5.2.1 海巴戟抗寒种质的应用第52页
        5.2.2 本研究相关的后续研究第52-54页
参考文献第54-60页
主要缩略字符与中英文对照表第60页

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