摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
符号说明 | 第10-11页 |
1.文献综述 | 第11-19页 |
1.1 南瓜简介 | 第11页 |
1.2 南瓜砧木去黄瓜蜡粉的相关研究 | 第11-15页 |
1.2.1 蜡粉形成机制 | 第11-13页 |
1.2.2 去黄瓜蜡粉的砧木选育 | 第13-14页 |
1.2.3 硅砖运蛋白基因 | 第14-15页 |
1.3 抗低温胁迫的研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 低温胁迫对植物生理性状的影响 | 第15页 |
1.3.2 低温胁迫对植物膜系统的影响 | 第15-16页 |
1.3.3 低温胁迫对植物光合系统的影响 | 第16-17页 |
1.3.4 低温对卡尔文循环的影响 | 第17页 |
1.3.5 低温胁迫下植物体内丙二醛含量及渗透保护物质的变化 | 第17-18页 |
1.4 研究的目的及意义 | 第18-19页 |
2.南瓜砧木去黄瓜蜡粉的分子标记 | 第19-31页 |
2.1 实验器材及材料 | 第19-21页 |
2.1.1 主要化学试剂 | 第19页 |
2.1.2 仪器设备 | 第19-20页 |
2.1.3 实验材料 | 第20页 |
2.1.4 溶液的配置 | 第20-21页 |
2.2 实验方法 | 第21-24页 |
2.2.1 实验用品的预处理 | 第21页 |
2.2.2 南瓜砧木基因组DNA提取 | 第21页 |
2.2.3 南瓜砧木CmLsi1基因片段的PCR扩增 | 第21-22页 |
2.2.4 PCR扩增产物的纯化回收 | 第22页 |
2.2.5 PCR扩增纯化产物的克隆转化 | 第22-23页 |
2.2.6 限制性内切酶HinP1I酶切PCR扩增纯化产物 | 第23页 |
2.2.7 聚丙烯酰胺电泳检测酶切产物 | 第23页 |
2.2.8 南瓜砧木CmLsi1基因CAPS分子标记的构建及田间鉴定 | 第23-24页 |
2.3 结果 | 第24-29页 |
2.3.1 南瓜砧木基因组DNA提取结果 | 第24页 |
2.3.2 南瓜砧木CmLsi1基因片段PCR扩增结果 | 第24-25页 |
2.3.3 南瓜砧木CmLsi1基因片段序列分析 | 第25-26页 |
2.3.4 南瓜砧木材料CmLsi1基因片段酶切结果 | 第26-27页 |
2.3.5 南瓜砧木材料CAPS分型结果及田间鉴定结果 | 第27-29页 |
2.4 讨论 | 第29-31页 |
3.南瓜砧木抗低温胁迫的响应机制 | 第31-56页 |
3.1 实验器材及材料 | 第31-32页 |
3.1.1 主要化学试剂 | 第31页 |
3.1.2 仪器设备 | 第31页 |
3.1.3 实验材料 | 第31页 |
3.1.4 溶液的配置 | 第31-32页 |
3.2 实验方法 | 第32-39页 |
3.2.1 发芽指数测定 | 第32-33页 |
3.2.2 生理指标测定 | 第33页 |
3.2.3 MDA含量测定 | 第33页 |
3.2.4 脯氨酸含量测定 | 第33-35页 |
3.2.5 可溶性糖含量测定 | 第35-36页 |
3.2.6 POD活性的测定 | 第36页 |
3.2.7 SOD活性测定 | 第36-38页 |
3.2.8 CAT活性测定 | 第38页 |
3.2.9 实验数据处理 | 第38-39页 |
3.3 结果 | 第39-55页 |
3.3.1 南瓜砧木幼苗低温发芽率及发芽指数 | 第39页 |
3.3.2 低温胁迫对南瓜砧木幼苗MDA含量的影响 | 第39-41页 |
3.3.3 低温胁迫对南瓜砧木幼苗脯氨酸含量的影响 | 第41-44页 |
3.3.4 低温胁迫对南瓜砧木幼苗可溶性糖含量的影响 | 第44-47页 |
3.3.5 低温胁迫对南瓜砧木幼苗POD活性的影响 | 第47-49页 |
3.3.6 低温胁迫对南瓜砧木幼苗SOD活性的影响 | 第49-51页 |
3.3.7 低温胁迫对南瓜砧木幼苗CAT活性的影响 | 第51-53页 |
3.3.8 南瓜砧木品种各项生理指标的相关性分析 | 第53-55页 |
3.4 讨论 | 第55-56页 |
4.结论 | 第56-58页 |
4.1 南瓜砧木去黄瓜蜡粉的分子标记 | 第56页 |
4.2 南瓜砧木抗低温胁迫的响应机制 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |