摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
缩略词表 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 植物对热处理的响应机制 | 第12-15页 |
1.1.1 植物在高温环境下的形态结构及生理生化响应 | 第12-13页 |
1.1.2 高温胁迫对植物体病虫害和微生物含量的影响 | 第13-14页 |
1.1.3 植物对高温胁迫的分子响应 | 第14-15页 |
1.2 园艺产品热处理转录组学研究进展 | 第15-16页 |
1.2.1 植株热处理转录组学研究概况 | 第15-16页 |
1.2.2 果蔬和切花采后热处理转录组学研究概况 | 第16页 |
1.3 热处理作为采后保鲜技术的保鲜效果 | 第16-19页 |
1.3.1 热水处理对鲜活园艺产品采后保鲜的研究进展及应用概况 | 第17-18页 |
1.3.2 热空气处理对鲜活园艺产品采后保鲜的研究进展及应用概况 | 第18-19页 |
1.4 本研究的目的与意义 | 第19-20页 |
第二章 切花热处理方法的研究 | 第20-30页 |
2.1 材料与方法 | 第20-22页 |
2.1.1 试验材料与仪器设备 | 第20页 |
2.1.2 试验方法 | 第20-22页 |
2.1.3 数据统计及分析 | 第22页 |
2.2 结果与分析 | 第22-27页 |
2.2.1 热空气处理对非洲菊‘Real’和‘Crossfile’切花的保鲜效果 | 第22-25页 |
2.2.2 热水处理对非洲菊‘Real’切花的保鲜效果 | 第25-27页 |
2.3 讨论 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 热空气处理对非洲菊切花的保鲜效应研究 | 第30-37页 |
3.1 材料与方法 | 第30-31页 |
3.1.1 试验材料与仪器设备 | 第30页 |
3.1.2 试验方法 | 第30-31页 |
3.2 结果与分析 | 第31-35页 |
3.2.1 热空气处理对非洲菊‘Real’切花的部分生理指标的影响 | 第31-33页 |
3.2.2 热空气处理对非洲菊‘Real’切花茎基端微生物数量的影响 | 第33-35页 |
3.3 讨论 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 非洲菊切花热空气处理的转录组测序与分析 | 第37-60页 |
4.1 材料与方法 | 第37-40页 |
4.1.1 植物材料 | 第37页 |
4.1.2 主要仪器和试剂 | 第37页 |
4.1.3 转录组测序取材方法 | 第37页 |
4.1.4 RNA文库的构建、质控及测序 | 第37-38页 |
4.1.5 转录组测序数据组装 | 第38页 |
4.1.6 Unigenes功能注释 | 第38页 |
4.1.7 基因表达量分析 | 第38页 |
4.1.8 差异表达基因富集分析 | 第38-40页 |
4.2 结果 | 第40-53页 |
4.2.1 非洲菊总RNA的提取与检测、文库构建与检测 | 第40-41页 |
4.2.2 测序数据质量控制及组装 | 第41-42页 |
4.2.3 Unigenes功能注释 | 第42-46页 |
4.2.4 分组间差异表达分析 | 第46-47页 |
4.2.5 差异表达基因功能注释和富集分析 | 第47-48页 |
4.2.6 HSPs和HSFs基因的差异表达分析 | 第48-50页 |
4.2.7 花青素合成途径中基因的差异表达分析 | 第50页 |
4.2.8 类受体蛋白激酶类抗病基因(RLKs)的差异表达分析 | 第50-51页 |
4.2.9 脱落酸信号转导途径中的差异表达情况 | 第51-52页 |
4.2.10 乙烯生物合成相关基因及乙烯信号转导途径中的差异表达分析 | 第52-53页 |
4.3 讨论 | 第53-58页 |
4.3.1 转录组测序评估 | 第53-54页 |
4.3.2 HSPs和HSFs基因对热空气处理的响应 | 第54-55页 |
4.3.3 花青素合成相关基因对热空气处理的响应 | 第55页 |
4.3.4 类受体蛋白激酶基因(RLKs)对热空气处理的响应 | 第55-56页 |
4.3.5 植物激素合成相关或信号转导途径对热空气处理的响应 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-70页 |