光核桃种质资源遗传多样性分析及对干旱的生理响应
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·光核桃简介 | 第11页 |
·AFLP技术及其应用 | 第11-12页 |
·AFLP技术的原理 | 第11-12页 |
·AFLP技术的应用 | 第12页 |
·水分胁迫对植物的影响 | 第12-14页 |
·水分胁迫对植物形态结构的影响 | 第12-13页 |
·水分胁迫对光合作用的影响 | 第13页 |
·水分亏缺对呼吸作用的影响 | 第13页 |
·水分亏缺对生物膜系统的影响 | 第13-14页 |
·植物对干旱胁迫的适应机制 | 第14-17页 |
·形态特征 | 第14页 |
·渗透调节 | 第14-15页 |
·抗氧化防御系统 | 第15-16页 |
·光合碳代谢途径的变化 | 第16页 |
·内源激素调节 | 第16-17页 |
·干旱诱导蛋白的形成 | 第17页 |
·研究的目的和意义 | 第17-19页 |
2 光核桃种质资源的遗传多样性分析 | 第19-37页 |
·材料来源 | 第19页 |
·实验方法 | 第19-22页 |
·叶片总DNA的提取及检测 | 第19-22页 |
·AFLP的技术体系 | 第22页 |
·结果统计与数据分析 | 第22页 |
·结果与分析 | 第22-33页 |
·光核桃叶片基因组DNA的提取 | 第22-23页 |
·基因组DNA酶切连接结果 | 第23页 |
·预扩增结果 | 第23-24页 |
·选择性扩增和聚丙烯凝胶电泳结果 | 第24页 |
·多态性分析 | 第24-33页 |
·讨论 | 第33-35页 |
·光核桃叶片基因组DNA的提取 | 第33-34页 |
·双酶切与连接 | 第34页 |
·预扩增与选择性扩增 | 第34页 |
·聚丙烯酰胺凝胶电泳及银染 | 第34-35页 |
·AFLP亲缘关系的分析 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
3 干旱胁迫下光核桃幼苗的生理变化分析 | 第37-51页 |
·实验材料 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-40页 |
·植株基本形态观察及叶片含水量和土壤含水量测定 | 第37页 |
·O_2~(·-)和H_2O_2的含量测定 | 第37-38页 |
·丙二醛含量测定 | 第38页 |
·叶绿素含量的测定 | 第38页 |
·脯氣酸含量的測定 | 第38页 |
·光合作用酶活性的測定 | 第38-39页 |
·抗氧化酶活性的测定 | 第39页 |
·抗坏血酸和谷胱甘肽含量的测定 | 第39页 |
·数据统计和分析 | 第39-40页 |
·结果与分析 | 第40-47页 |
·干旱胁迫后土壤含水量的变化 | 第40页 |
·干旱胁迫对光核桃基本形态的影响 | 第40-41页 |
·干旱胁迫对光核桃叶片含水量的影响 | 第41-43页 |
·干旱胁迫对游离脯氨酸含量的影响 | 第43页 |
·干旱胁迫对活性氧积累的影响 | 第43页 |
·干旱胁迫对丙二醛(MDA)含量的影响 | 第43页 |
·干旱处理对活性氧清除系统的影响 | 第43-46页 |
·干旱胁迫对叶绿素含量的影响 | 第46-47页 |
·干旱胁迫对光合酶的影响 | 第47页 |
·讨论 | 第47-49页 |
·干旱胁迫对光核桃基本形态的影响 | 第47-48页 |
·干旱胁迫对光核桃叶片含水量的影响 | 第48页 |
·干旱胁迫对膜系统的影响 | 第48页 |
·干旱处理对活性氧主要清除系统的影响 | 第48-49页 |
·干旱胁迫对光合作用酶的影响 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
4 结论 | 第51-52页 |
·光核桃亲缘关系分析 | 第51页 |
·干旱胁迫下光核桃幼苗的生理变化 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-61页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |