摘要 | 第12-15页 |
Abstract | 第15-17页 |
第一章 文献综述 | 第18-31页 |
1.1 红花草莓的来源及育种进展 | 第18-22页 |
1.1.1 红花草莓的来源 | 第18-20页 |
1.1.2 红花草莓的育种现状 | 第20-22页 |
1.2 植物花青素苷代谢途径和调控机理研究 | 第22-26页 |
1.2.1 花青素苷合成途径 | 第22-23页 |
1.2.2 花青素苷合成途径的分支 | 第23-25页 |
1.2.3 转录因子对花青素苷代谢途径的调控 | 第25-26页 |
1.3 花色形成相关基因功能分析和分子标记研究 | 第26-27页 |
1.3.1 花色形成相关基因功能的研究方法 | 第26-27页 |
1.3.2 与花青素紧密连锁的分子标记研究 | 第27页 |
1.4 转录组分析技术在植物次生代谢调控中的应用研究 | 第27-28页 |
1.5 本研究目的意义及研究内容 | 第28-31页 |
1.5.1 研究的目的意义 | 第28-29页 |
1.5.2 研究内容 | 第29-31页 |
第二章 红花草莓种质创新研究 | 第31-54页 |
2.1 材料与方法 | 第31-34页 |
2.1.1 试验材料 | 第31-32页 |
2.1.2 植物学性状调查 | 第32页 |
2.1.3 果实品质测定 | 第32页 |
2.1.4 花粉生活力的测定 | 第32页 |
2.1.5 染色体数目观察 | 第32-33页 |
2.1.6 抗寒性评价 | 第33页 |
2.1.7 数据统计分析 | 第33-34页 |
2.2 结果与分析 | 第34-50页 |
2.2.1 红花草莓杂交结实及出苗情况 | 第34-36页 |
2.2.2 亲本花粉生活力测定 | 第36页 |
2.2.3 红花草莓杂交后代植物学性状观察及果实品质测定 | 第36-48页 |
2.2.3.1 ‘粉公主’与栽培品种‘哈尼’杂交后代 | 第36-41页 |
2.2.3.2 ‘粉公主’与‘俏佳人’杂交后代 | 第41-42页 |
2.2.3.3 ‘粉公主’(8x)与‘YH15-10’(12x)杂交后代 | 第42-48页 |
2.2.4 红花草莓杂交后代染色体数目观察 | 第48页 |
2.2.5 红花草莓杂交后代抗寒性评价研究 | 第48-50页 |
2.3 讨论 | 第50-53页 |
2.3.1 杂交育种是红花草莓性状改良的主要手段 | 第50-51页 |
2.3.2 多倍体育种是红花草莓种质创新的一种重要手段 | 第51-52页 |
2.3.3 杂交后代的不同倍性来源 | 第52-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第三章 红花草莓花青素苷成份和含量分析 | 第54-70页 |
3.1 材料与方法 | 第54-57页 |
3.1.1 试验材料 | 第54-55页 |
3.1.2 花色测定 | 第55页 |
3.1.3 色素类型定性分析 | 第55-56页 |
3.1.4 紫外—可见光谱分析 | 第56页 |
3.1.5 花青素苷定性分析及结构鉴定 | 第56-57页 |
3.1.6 数据处理 | 第57页 |
3.2 结果与分析 | 第57-67页 |
3.2.1 红花草莓杂交后代的花色分析 | 第57-59页 |
3.2.2 红花草莓杂交后代花色三刺激值之间的关系 | 第59-60页 |
3.2.3 红花草莓杂交后代花瓣显色反应 | 第60-61页 |
3.2.4 红花草莓杂交后代花瓣色素成分的紫外-可见光谱分析 | 第61-62页 |
3.2.5 红花草莓杂交后代花色和色素遗传规律分析 | 第62-64页 |
3.2.6 红花草莓杂交后代花瓣花青素苷定性分析 | 第64-66页 |
3.2.7 红花草莓杂交后代花瓣花青素苷定量分析 | 第66页 |
3.2.8 红花草莓杂交后代花色与花青素苷组成的关系 | 第66-67页 |
3.3 讨论 | 第67-69页 |
3.3.1 红花草莓杂交后代花色和色素的遗传规律分析 | 第67页 |
3.3.2 红花草莓花瓣成色的物质基础 | 第67-68页 |
3.3.3 红花草莓花色改良及新品种选育策略 | 第68-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
第四章 红花草莓转录组测序及花色形成相关基因挖掘 | 第70-88页 |
4.1 材料和方法 | 第70-73页 |
4.1.1 试验材料 | 第70页 |
4.1.2 核酸提取 | 第70-71页 |
4.1.3 cDNA文库构建和转录组测序 | 第71页 |
4.1.4 转录组序列拼接和功能注释 | 第71-72页 |
4.1.5 基因表达量和差异表达分析 | 第72页 |
4.1.6 差异表达的GO和代谢通路Pathway显著富集分析 | 第72-73页 |
4.2 结果与分析 | 第73-84页 |
4.2.1 RNA测序和拼接 | 第73-75页 |
4.2.2 转录组序列功能注释 | 第75-80页 |
4.2.2.1 GO分类 | 第76-77页 |
4.2.2.2 KOG分类 | 第77-78页 |
4.2.2.3 KEGG代谢通路分析 | 第78-80页 |
4.2.3 差异表达分析 | 第80-84页 |
4.2.3.1 差异表达基因GO显著富集分析 | 第80-81页 |
4.2.3.2 差异表达基因Pathway显著富集分析 | 第81-84页 |
4.3 讨论 | 第84-86页 |
4.3.1 红花草莓红白花瓣转录组数据库及功能注释 | 第84-85页 |
4.3.2 红花草莓花色形成相关基因挖掘 | 第85-86页 |
4.4 本章小结 | 第86-88页 |
第五章 红花草莓花色形成相关基因的筛选及表达分析 | 第88-102页 |
5.1 材料和方法 | 第88-90页 |
5.1.1 植物材料 | 第88页 |
5.1.2 类黄酮物质含量测定 | 第88-89页 |
5.1.3 红花草莓花色形成相关基因筛选 | 第89页 |
5.1.4 实时荧光定量PCR引物的设计与合成 | 第89页 |
5.1.5 实时荧光定量PCR反应程序及体系 | 第89页 |
5.1.6 实时荧光定量PCR数据分析 | 第89-90页 |
5.2 结果与分析 | 第90-99页 |
5.2.1 红花草莓杂交后代不同花色花瓣中类黄酮化合物含量分析 | 第90-92页 |
5.2.2 红花草莓花色形成相关基因筛选 | 第92-95页 |
5.2.3 红花草莓花色形成相关基因的表达分析 | 第95-97页 |
5.2.4 红花草莓不同花色成因分析 | 第97-98页 |
5.2.5 红花草莓杂交后代白色花瓣花青素苷缺失原因分析 | 第98-99页 |
5.3 讨论 | 第99-101页 |
5.3.1 与红花草莓花色形成相关的代谢 | 第99-100页 |
5.3.2 红花草莓花色变异机制 | 第100-101页 |
5.4 本章小结 | 第101-102页 |
第六章 结论及创新点 | 第102-104页 |
6.1 结论 | 第102-103页 |
6.2 创新点 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-115页 |
附录 | 第115-127页 |
致谢 | 第127-129页 |
攻读学位期间发表的论著 | 第129-130页 |