摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
前言 | 第12-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-40页 |
1 全球范围内转基因作物的发展现状 | 第16-20页 |
1.1 世界转基因作物发展现状 | 第16-19页 |
1.2 我国转基因发展现状 | 第19-20页 |
2 转基因作物的生物安全问题 | 第20-21页 |
3 抗除草剂转基因作物的生态风险 | 第21-34页 |
3.1 抗除草剂转基因作物的自身杂草化 | 第22-24页 |
3.2 抗除草剂转基因作物的基因漂移 | 第24-34页 |
3.3 农田杂草群落的演替 | 第34页 |
4 抗除草剂转基因油菜的基因漂移 | 第34-40页 |
4.1 抗除草剂转基因油菜的抗性基因逃逸对象 | 第34-35页 |
4.2 抗除草剂转基因油菜的基因漂移 | 第35-40页 |
第二章 抗除草剂转基因油菜的抗性基因在野芥菜中的传递规律研究 | 第40-80页 |
1 试验材料 | 第40-42页 |
2 试验方法 | 第42-43页 |
2.1 抗性筛选 | 第42页 |
2.2 抗性检测 | 第42-43页 |
3 数据分析 | 第43页 |
4 试验结果 | 第43-74页 |
4.1 出苗率 | 第43-48页 |
4.2 抗性筛选和分子检测 | 第48-49页 |
4.3 抗性基因传递规律 | 第49-74页 |
5 讨论 | 第74-80页 |
第三章 温室条件下两种抗除草剂转基因油菜与野芥菜回交后代的适合度研究 | 第80-118页 |
1 实验材料 | 第80页 |
2 实验方法 | 第80页 |
2.1 抗性筛选和抗性检测 | 第80页 |
2.2 实验设计 | 第80页 |
2.3 适合度成份的测量 | 第80页 |
3 数据的统计分析 | 第80-81页 |
4 结果与分析 | 第81-112页 |
4.1 回交1代子1代(BC1F1)与野芥菜的适合度比较 | 第81-86页 |
4.2 回交1代子2代(BC1F2)与野芥菜的适合度比较 | 第86-90页 |
4.3 回交1代及其子代中每角果饱满种子粒数随自交代数增加的变化 | 第90-97页 |
4.4 回交2代(BC2)与野芥菜的适合度比较 | 第97-101页 |
4.5 回交2代子1代(BC2F1)与野芥菜的适合度比较 | 第101-105页 |
4.6 BC1F1与BC1F2的适合度比较 | 第105-109页 |
4.7 BC2与BC2F1的适合度比较 | 第109-112页 |
5 讨论 | 第112-118页 |
第四章 田间条件下两种抗除草剂转基因油菜与野芥菜回交后代的适合度研究 | 第118-158页 |
1 实验材料 | 第118页 |
2 实验方法 | 第118-120页 |
2.1 抗性筛选及分子检测 | 第118页 |
2.2 田间实验设计 | 第118-119页 |
2.3 适合度成份的测量 | 第119-120页 |
2.4 种子活力保持时间的检测 | 第120页 |
3 数据的统计分析 | 第120页 |
4 试验结果 | 第120-152页 |
4.1 单种条件下各回交代与野芥菜的适合度 | 第120-128页 |
4.2 混种4:1条件下各回交代与野芥菜适合度的差异 | 第128-136页 |
4.3 混种1:1条件下各回交代与野芥菜适合度的差异 | 第136-142页 |
4.4 混种条件下各后代之间适合度的差异 | 第142-152页 |
4.5 种子活力的保持时间 | 第152页 |
5 讨论 | 第152-158页 |
全文结论 | 第158-160页 |
创新点 | 第160-162页 |
参考文献 | 第162-176页 |
致谢 | 第176页 |