中文摘要 | 第7-9页 |
英文摘要 | 第9-11页 |
1 引言 | 第12-20页 |
1.1 干热风对小麦产量以及品质相关性状的影响 | 第12-14页 |
1.1.1 小麦产量相关性状受干热风的影响 | 第12-13页 |
1.1.2 小麦品质相关性状受干热风的影响 | 第13-14页 |
1.2 植物对热胁迫的反应 | 第14-16页 |
1.2.1 热胁迫下叶绿素含量急剧下降 | 第14-15页 |
1.2.2 植物光合特性对热胁迫的响应 | 第15-16页 |
1.2.3 糖类与能量代谢对高温的反应 | 第16页 |
1.3 植物热激蛋白的研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 热激蛋白的合成与分布 | 第17页 |
1.3.2 热激蛋白的功能 | 第17-18页 |
1.3.3 热激蛋白的表达调控 | 第18-19页 |
1.4 目的意义 | 第19-20页 |
2 材料与方法 | 第20-25页 |
2.1 试验材料 | 第20-21页 |
2.2 试验设计 | 第21-22页 |
2.3 农艺与产量相关性状的调查方法 | 第22-23页 |
2.4 品质性状的测定方法 | 第23页 |
2.5 相关基因表达量的测定方法 | 第23-25页 |
2.5.1 叶片总RNA的提取 | 第23-24页 |
2.5.2 cDNA的合成 | 第24页 |
2.5.3 qPCR引物设计与筛选 | 第24页 |
2.5.4 荧光定量PCR检测基因表达 | 第24-25页 |
2.6 数据处理与分析 | 第25页 |
3 结果分析 | 第25-51页 |
3.1 干热风对不同小麦品种旗叶叶绿素含量的影响 | 第25-26页 |
3.2 干热风对小麦穗部性状的影响 | 第26-37页 |
3.2.1 干热风对小麦不孕小穗数的影响 | 第26-30页 |
3.2.2 干热风对不同粒位单粒重影响 | 第30-37页 |
3.3 干热风对不同品种千粒重影响 | 第37-41页 |
3.4 干热风对小麦品质的影响 | 第41-49页 |
3.4.1 干热风对蛋白质含量的影响 | 第41-45页 |
3.4.2 干热风对淀粉含量的影响 | 第45-49页 |
3.5 高温诱导不同抗感品种sHSPs表达 | 第49-51页 |
3.5.1 高温诱导TaHsp16.9 表达 | 第49页 |
3.5.2 高温诱导TaHSP17.8 表达 | 第49-50页 |
3.5.3 高温诱导TaHsp23.6 表达 | 第50页 |
3.5.4 高温诱导TaHsp26.6 表达 | 第50-51页 |
4 讨论 | 第51-53页 |
4.1 高温对小麦叶绿素的影响 | 第51-52页 |
4.2 高温对小麦不同粒位单粒重的影响 | 第52页 |
4.3 高温对小麦品质的影响研究 | 第52页 |
4.4 高温诱导小分子热激蛋白基因表达的研究 | 第52-53页 |
5 结论 | 第53-55页 |
5.1 高温影响小麦形态 | 第53页 |
5.2 干热风发生时期影响小麦不孕小穗数 | 第53-54页 |
5.3 高温对小麦不同粒位单粒重影响不同 | 第54页 |
5.4 干热风影响小麦千粒重 | 第54页 |
5.5 小麦品质受干热风影响严重 | 第54页 |
5.6 高温诱导不同品种小分子热激蛋白基因表达有差异 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
致谢 | 第61页 |