摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第15-37页 |
1.1 林下光环境 | 第15-18页 |
1.1.1 光斑的特点 | 第15-17页 |
1.1.2 光斑中的UV-B辐射 | 第17-18页 |
1.2 克隆植物研究概况 | 第18-21页 |
1.2.1 克隆植物的定义及繁殖策略 | 第18-20页 |
1.2.2 克隆植物的分布及其斑块的形成 | 第20-21页 |
1.3 克隆植物的克隆结构 | 第21-27页 |
1.3.1 克隆植物的克隆大小和空间分布 | 第21-22页 |
1.3.2 克隆植物的空间遗传结构(SpatialGeneticStructure,SGS) | 第22-23页 |
1.3.3 克隆植物的克隆多样性 | 第23-24页 |
1.3.4 克隆结构的取样策略 | 第24-27页 |
1.3.4.1 网格取样法或机械取样法 | 第24-25页 |
1.3.4.2 坐标取样法 | 第25-26页 |
1.3.4.3 其他取样法 | 第26-27页 |
1.4 克隆植物的遗传多样性 | 第27-28页 |
1.5 克隆结构及遗传多样性的研究方法 | 第28-31页 |
1.5.1 AFLP | 第29页 |
1.5.2 RAPD | 第29页 |
1.5.3 SSR | 第29-30页 |
1.5.4 ISSR | 第30-31页 |
1.6 本文研究对象——独叶草 | 第31-34页 |
1.6.1 独叶草分布区研究概况 | 第33-34页 |
1.7 本研究的内容和意义 | 第34-37页 |
1.7.1 研究意义 | 第34页 |
1.7.2 独叶草小尺度斑块状分布原因 | 第34页 |
1.7.3 濒危物种独叶草克隆结构研究 | 第34-35页 |
1.7.4 技术路线 | 第35-37页 |
第二章 独叶草小尺度斑块状分布的成因 | 第37-54页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 研究方法 | 第38-42页 |
2.2.1 研究地点 | 第38-39页 |
2.2.2 实验设计 | 第39页 |
2.2.3 UV-B过滤处理 | 第39页 |
2.2.4 气体交换测定 | 第39-41页 |
2.2.4.1 光响应曲线的测定 | 第40页 |
2.2.4.2 光合作用动力学曲线的测定 | 第40页 |
2.2.4.3 模拟光斑测定 | 第40-41页 |
2.2.5 叶绿素荧光的测定 | 第41-42页 |
2.2.6 数据分析 | 第42页 |
2.3 研究结果 | 第42-50页 |
2.3.1 净光合速率值光响应曲线 | 第42-44页 |
2.3.2 叶绿素荧光光响应曲线 | 第44-45页 |
2.3.3 叶绿素荧光参数动力学曲线 | 第45-47页 |
2.3.4 SR,SL,SR+S及SL+S四组处理的气体交换参数 | 第47-48页 |
2.3.5 模拟光斑 | 第48-49页 |
2.3.6 SR,SL,SR-UV及SL-UV四组处理的气体交换参数 | 第49-50页 |
2.4 讨论 | 第50-53页 |
2.5 小结 | 第53-54页 |
第三章 太白山独叶草的遗传多样性分析 | 第54-81页 |
3.1 引言 | 第54-56页 |
3.2 研究方法 | 第56-66页 |
3.2.1 采样方法 | 第56-58页 |
3.2.2 DNA提取 | 第58页 |
3.2.3 DNA质量检测 | 第58-59页 |
3.2.4 独叶草ISSR反应体系优化 | 第59-62页 |
3.2.5 独叶草ISSR引物进一步筛选 | 第62-63页 |
3.2.6 独叶草SSR-PCR扩增 | 第63-64页 |
3.2.7 数据处理及分析 | 第64-66页 |
3.3 研究结果 | 第66-77页 |
3.3.1 独叶草ISSR-PCR反应体系的优化 | 第66-68页 |
3.3.2 独叶草ISSR和SSR引物多态性 | 第68-71页 |
3.3.3 ISSR和SSR对不同海拔独叶草种群遗传多样性的分析 | 第71-73页 |
3.3.4 ISSR和SSR对不同海拔独叶草种群遗传结构的分析 | 第73-77页 |
3.4 讨论 | 第77-80页 |
3.4.1 沿海拔梯度独叶草种群的遗传多样性 | 第77-78页 |
3.4.2 沿海拔梯度独叶草种群的遗传结构 | 第78-79页 |
3.4.3 ISSR和SSR分子标记比较 | 第79-80页 |
3.5 小结 | 第80-81页 |
第四章 太白山独叶草的克隆结构及其多样性分析 | 第81-105页 |
4.1 引言 | 第81-83页 |
4.2 研究方法 | 第83-88页 |
4.2.1 采样方法 | 第83-86页 |
4.2.2 DNA提取 | 第86-87页 |
4.2.3 DNA质量检测 | 第87页 |
4.2.4 独叶草SSR-PCR扩增 | 第87页 |
4.2.5 克隆鉴定 | 第87-88页 |
4.2.6 克隆多样性 | 第88页 |
4.2.7 土壤因子分析 | 第88页 |
4.2.8 数据处理及分析 | 第88页 |
4.3 研究结果 | 第88-101页 |
4.3.1 独叶草种群沿海拔梯度的克隆多样性 | 第88-90页 |
4.3.2 独叶草种群沿海拔梯度的克隆结构 | 第90-98页 |
4.3.2.1 1m×1m顶点机械取样五个独叶草种群的克隆结构 | 第90-93页 |
4.3.2.2 七个1m×1m样方中独叶草的克隆结构 | 第93-98页 |
4.3.3 独叶草种群沿海拔梯度的空间遗传结构 | 第98-101页 |
4.4 讨论 | 第101-103页 |
4.4.1 独叶草种群沿海拔梯度的克隆多样性 | 第101-102页 |
4.4.2 独叶草种群沿海拔梯度的克隆结构变化 | 第102-103页 |
4.4.3 独叶草种群空间相关性分析 | 第103页 |
4.5 小结 | 第103-105页 |
第五章 结论与展望 | 第105-107页 |
5.1 结论 | 第105-106页 |
5.2 展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-137页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第137-139页 |
致谢 | 第139-140页 |