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小麦耐热及抗旱性的生理和遗传学剖析

摘要第1-8页
Abstract第8-20页
CHAPTER Ⅰ Introduction第20-36页
   ·Wheat taxonomy and morphology第22页
   ·A, B and D genomes第22-23页
   ·Genetic diversity第23页
   ·Abiotic stresses第23-28页
     ·Heat and drought第23-24页
     ·Effect of heat and drought stress on photosynthesis第24页
     ·Effect of heat and drought stress on chlorophyll content第24-25页
     ·Effect of heat and drought stress on phenological and morphological traits第25-26页
     ·Effect of heat and drought stress on crop developmental stages第26页
     ·Effect of heat and drought stress on grain quality第26-27页
     ·Effect of heat and drought stress on nutrient uptake第27页
     ·Canopy temperature and canopy temperature depression第27-28页
     ·Effect of heat and drought stress on yield and yield components during grain filling stage第28页
   ·Different physiological methods to access heat and drought tolerance第28-30页
     ·Cell membrane stability第29页
     ·Triphenyl tetrazolium chloride (TTC) cell viability assay第29页
     ·Chlorophyll fluorescence第29-30页
   ·Wheat Improvement for heat and drought tolerance第30-32页
     ·Conventional breeding第31页
     ·Improved molecular techniques第31-32页
   ·QTL mapping第32-33页
     ·QTL mapping for yield and related agronomic traits第32页
     ·QTL mapping for physiological traits related to heat and drought tolerance第32-33页
   ·Significance of research work第33页
   ·Research objectives第33-36页
CHAPTER Ⅱ Identification of QTL for yield contributing traits in heat and water stressenvironments第36-72页
   ·Introduction第36-37页
   ·Materials and methods第37-40页
     ·Plant materials第37页
     ·Field trials第37-39页
     ·Traits measurements第39-40页
     ·QTL detection第40页
   ·Results第40-63页
     ·Phenotypic analysis of wheat doubled haploid population第40-43页
     ·Association between different traits第43-47页
     ·QTL analysis第47-63页
       ·Additive effect analysis第47-58页
         ·Plant height第47-48页
         ·Peduncle length第48页
         ·Tillers per plant第48页
         ·Spike length第48-49页
         ·Spikelets per spike第49-50页
         ·Grains per spike第50页
         ·Thousand grain weight第50页
         ·Grain yield per plant第50-51页
         ·Seed length第51页
         ·Seed width第51-52页
         ·Seed area第52页
         ·Seed perimeter第52-58页
       ·Epistatic effect第58-63页
   ·Discussion第63-66页
     ·Transgressive segregation第63页
     ·Association between different traits第63-64页
     ·QTL mapping第64-65页
     ·Consistently expressed QTL第65页
     ·Comparison with previous QTL studies第65-66页
   ·Conclusion第66-72页
CHAPTER Ⅲ Mapping QTL for physiological traits associated with heat and droughttolerance during grain filling period第72-101页
   ·Introduction第72-73页
   ·Materi als and methods第73-75页
     ·Plant materials第73页
     ·Field trials第73-74页
     ·Physiological characterization第74页
     ·QTL detection第74-75页
   ·Results第75-93页
     ·Phenotypic analysis of wheat doubled haploid population第75-77页
     ·Association between different physiological traits第77-78页
       ·Early grain filling stage第77页
       ·Late grain filling stage第77-78页
     ·QTL analysis第78-93页
       ·Additive effect analysis第78-83页
         ·Initial fluorescence第78页
         ·Maximum fluorescence第78-79页
         ·Variable fluorescence第79页
         ·Maximum quantum efficiency of PS II第79-80页
         ·Chlorophyll content第80页
         ·Canopy temperature第80页
         ·Canopy temperature depression第80-83页
       ·Epistatic effect analysis of QTL for physiological traits第83-89页
         ·Initial fluorescence第83页
         ·Maximum fluorescence第83-84页
         ·Variable fluorescence第84页
         ·Maximum quantum efficiency of PS II第84页
         ·Chlorophyll content第84-85页
         ·Canopy temperature第85页
         ·Canopy temperature depression第85-89页
       ·Identification of consistently expressed or stable QTL第89-91页
       ·Pleiotropic or tightly linked QTL第91-93页
   ·Discussion第93-97页
     ·Photosynthesis第93页
     ·Chlorophyll fluorescence kinetics parameters第93-94页
     ·Chlorophyll content第94页
     ·Canopy temperature and canopy temperature depression第94页
     ·Association between different traits第94-95页
     ·QTL mapping第95页
     ·Consistently expressed QTL第95-96页
     ·Pleiotropic or tightly linked QTL第96页
     ·Comparison with previous QTL studies第96-97页
   ·Conclusion第97-101页
CHAPTER Ⅳ Mapping QTL controlling physiological traits in wheat第101-128页
   ·Introduction第101-102页
   ·Materials and methods第102-103页
     ·Plant materials第102页
     ·Field trials第102-103页
     ·Physiological characterization第103页
     ·QTL detection第103页
   ·Results第103-120页
     ·Phenotypic analysis第103-105页
     ·Correlation between different physiological traits第105-107页
     ·QTL Analysis第107-120页
       ·Additive effect第107-114页
         ·Initial fluorescence第107页
         ·Maximum fluorescence第107-108页
         ·Variable fluorescence第108页
         ·Maximum quantum efficiency of PS II第108-109页
         ·Chlorophyll content第109页
         ·Canopy temperature第109页
         ·Normalized difference vegetative index第109-114页
       ·Epistatic effect第114-118页
       ·Pleiotropic or tightly linked QTL第118-120页
   ·Discussion第120-123页
     ·Photosynthesis第120页
     ·Chlorophyll fluorescence kinetics parameters第120-121页
     ·Chlorophyll content and canopy temperature第121页
     ·Association between different traits第121页
     ·QTL mapping第121-122页
     ·Consistently expressed QTL第122页
     ·Pleiotropic or tightly linked QTL第122-123页
   ·Conclusion第123-128页
CHAPTER Ⅴ QTL identification for seedling traits and cell membrane stability in wheatunder normal and stressful temperature regimes第128-158页
   ·Introduction第128-129页
   ·Materials and methods第129-130页
     ·Experiment Ⅰ:Seedling morphological traits analysis第129页
       ·Plant materials第129页
       ·Experimental conditions and treatments第129页
       ·Assessment of traits第129页
     ·Experiment Ⅱ:Cell membrane stability analysis第129-130页
       ·Growth conditions and treatments第130页
     ·QTL detection第130页
   ·Results第130-151页
     ·Phenotypic assessment of doubled haploid population and their parents第130-134页
     ·Correlation between different traits第134-136页
     ·QTL analysis第136-151页
       ·Additive effects第136-141页
         ·Emergence percentage第136页
         ·Coleoptile length第136页
         ·Shoot length第136-137页
         ·Root length第137页
         ·Seedling length第137-138页
         ·Shoot length/root length ratio第138页
         ·Shoot dry weight第138页
         ·Root dry weight第138页
         ·Cell membrane stability第138-141页
       ·Epistatic effect第141-145页
         ·Coleoptile length第141页
         ·Shoot length第141-142页
         ·Root length第142页
         ·Seedling length第142页
         ·Shoot length/root length ratio第142页
         ·Root dry weight第142页
         ·Cell membrane stability第142-145页
       ·Stable or consistently expressed QTL第145-148页
       ·Major vs. minor QTL第148页
       ·Pleiotropic or tightly linked QTL第148-151页
   ·Discussion第151-154页
     ·Phenotypic analysis第151-152页
     ·Correlation studies第152页
     ·QTL mapping第152-153页
     ·Environment specific QTL第153页
     ·Pleiotropic or tightly linked QTL第153页
     ·Comparison with the previous studies第153-154页
   ·Conclusion第154-158页
CHAPTER Ⅵ Mapping QTL for chlorophyll fluorescence kinetics at seedling stage asan indicator of heat tolerance in wheat第158-175页
   ·Introduction第158-159页
   ·Materials and methods第159页
     ·Experimental conditions and location第159页
     ·Plant materials第159页
     ·Growth media and treatments第159页
     ·Physiological characterization第159页
     ·QTL detection第159页
   ·Results第159-168页
     ·Phenotypic analysis of wheat doubled haploid population第159-162页
     ·Association between different chlorophyll fluorescence kinetics parameters第162页
     ·Additive and epistatic QTL for chlorophyll fluorescence kinetics parameters第162-168页
       ·Initial fluorescence第163页
       ·Maximum fluorescence第163-164页
       ·Variable fluorescence第164页
       ·Maximum quantum efficiency of PS II第164-168页
   ·Discussion第168-171页
     ·Photosynthesis第168页
     ·Chlorophyll fluorescence kinetics parameters第168-170页
       ·Response of chlorophyll fluorescence kinetics parameters to heat stress第169页
       ·Association between chlorophyll fluorescence kinetics parameters第169页
       ·Transgressive segregation第169-170页
     ·QTL mapping第170页
     ·Consistently expressed QTL第170-171页
     ·Comparison with the previous studies第171页
   ·Conclusion第171-175页
CHAPTER Ⅶ Identification of screening technique for selection of wheat lines tolerantto heat stress at early growth stages第175-187页
   ·Introduction第175-176页
   ·Materials and methods第176-177页
     ·Experimental material and treatments第176页
       ·Experimental material第176页
       ·Treatments第176页
     ·Assessment of morphological and physiological traits第176-177页
     ·Statistical analysis第177页
   ·Results and discussion第177-186页
     ·Seedling characteristics第177-181页
     ·Chlorophyll fluorescence kinetics parameters第181-183页
     ·Correlation analysis第183-186页
   ·Conclusion第186-187页
CONCLUSION第187-189页
REFERENCES第189-215页
ACKNOWLEDGEMENT第215-216页
CURRICULUM VITAE第216页

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