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水稻脆茎突变体生物学特性和细胞壁组成及降解效率的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
缩略语表(Abbreviation)第9-10页
1 综述第10-20页
    1.1 生物质能源的研究进展第10-12页
        1.1.1 生物质能源发展的机遇和挑战第10-11页
        1.1.2 能源植物与能源作物第11-12页
    1.2 植物细胞壁的结构第12-15页
        1.2.1 植物细胞壁的结构组成第12-13页
        1.2.2 植物细胞壁的化学组成第13-15页
    1.3 木质纤维素的降解转化效率第15-16页
    1.4 水稻脆茎突变体的研究进展第16-19页
        1.4.1 水稻脆茎突变体相关基因的研究第17-18页
        1.4.2 水稻脆茎突变体的应用研究第18-19页
    1.5 本研究的目的与意义第19-20页
2 材料与方法第20-28页
    2.1 植物材料第20页
    2.2 方法第20-28页
        2.2.1 茎秆抗张力测定第20页
        2.2.2 组织切片观察第20-21页
        2.2.3 基因表达分析第21-23页
        2.2.4 秸秆粉碎处理第23-24页
        2.2.5 细胞壁多糖成分的提取和测定第24-25页
        2.2.6 木质素含量测定第25页
        2.2.7 六碳糖,五碳糖的测定第25-26页
        2.2.8 水稻茎秆稀酸、碱预处理及酶解第26-27页
        2.2.9 农艺性状考察第27-28页
3 结果与分析第28-43页
    3.1 水稻脆茎突变体的物理特性第28-29页
    3.2 水稻脆茎突变体茎秆细胞壁组成第29-34页
    3.3 水稻脆茎突变体农艺性状第34-35页
    3.4 水稻脆茎突变体生物质降解效率第35-38页
    3.5 优势水稻脆茎突变体第38-43页
        3.5.1 优势水稻脆茎突变体综合性状第38-40页
        3.5.2 优势水稻脆茎突变体细胞壁合成主要基因表达变化第40-43页
4 讨论第43-46页
    4.1 能源作物的筛选途径第43页
    4.2 水稻脆茎突变体农艺性状的优势第43-44页
    4.3 水稻脆茎突变体抗倒伏方面的优势第44页
    4.4 水稻脆茎突变体细胞壁结构的优势第44-45页
    4.5 水稻脆茎突变体生物质降解效率的优势第45页
    4.6 展望第45-46页
参考文献第46-56页
附录第56-61页
    附录Ⅰ 常用试剂的配方第56-57页
    附录Ⅱ 实验所用仪器第57-58页
    附录Ⅲ 六碳糖、五碳糖测定标准曲线第58-60页
    附录Ⅳ 硕士期间发表文章第60-61页
致谢第61页

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