摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一部分 文献综述 | 第12-27页 |
1 水稻胚和胚乳发育的研究进展 | 第12-18页 |
1.1 水稻胚的发育 | 第12-13页 |
1.2 水稻胚发育的养分来源 | 第13-14页 |
1.3 水稻胚乳的发育 | 第14-15页 |
1.4 水稻灌浆物质进入胚乳的途径 | 第15-16页 |
1.5 胚与胚乳的关系 | 第16页 |
1.6 水稻胚乳发育相关基因的研究 | 第16-18页 |
2 植物倍性杂交的研究进展 | 第18-21页 |
2.1 植物倍性杂交种子发育的胚胎学观察 | 第18-19页 |
2.2 植物倍性杂交胚胎败育机理 | 第19-21页 |
2.2.1 杂交不亲和或授粉、受精异常 | 第19-20页 |
2.2.2 胚乳异常退化 | 第20页 |
2.2.3 母体组织异常 | 第20-21页 |
3 MADS-box转录因子家族的研究进展 | 第21-26页 |
3.1 MADS-box基因的发现和分布 | 第21-22页 |
3.2 MADS-box基因的结构特征 | 第22-23页 |
3.3 水稻MADS-box基因的功能研究 | 第23-26页 |
3.3.1 MADS-box基因与花发育 | 第23-25页 |
3.3.2 MADS-box基因与种子发育 | 第25页 |
3.3.3 MADS-box基因与开花 | 第25-26页 |
4 研究的目的与意义 | 第26-27页 |
第二部分 材料与方法 | 第27-39页 |
1 实验材料 | 第27页 |
2 主要试剂和仪器 | 第27-29页 |
2.1 试剂 | 第27-29页 |
2.2 仪器 | 第29页 |
3 试验方法 | 第29-39页 |
3.1 田间杂交 | 第29页 |
3.2 花粉粒育性鉴定 | 第29-30页 |
3.3 花粉管萌发及伸长的观察 | 第30页 |
3.4 种子外观形态的观察 | 第30页 |
3.5 胚乳发育观察 | 第30-31页 |
3.6 淀粉粒形态扫描电镜观察 | 第31页 |
3.7 DNA的提取 | 第31-32页 |
3.8 阳性转基因植株的鉴定 | 第32-34页 |
3.8.1 潮霉素浸泡快速检测 | 第32页 |
3.8.2 PCR方法检测 | 第32-34页 |
3.9 基因表达分析 | 第34-39页 |
3.9.1 RNA的提取 | 第34-35页 |
3.9.2 RNA的纯化 | 第35页 |
3.9.3 第一链cDNA的合成 | 第35-36页 |
3.9.4 RT-PCR和qRT-PCR的检测 | 第36-39页 |
第三部分 结果与分析 | 第39-51页 |
1 2n与4n水稻杂交种子发育异常 | 第39-40页 |
2 花粉管萌发及伸长情况 | 第40-41页 |
3 胚乳发育情况 | 第41-43页 |
4 成熟种子淀粉粒扫描电镜 | 第43-44页 |
5 MADS29基因表达分析 | 第44-46页 |
5.1 组织特异性 | 第44-45页 |
5.2 表达分析 | 第45-46页 |
6 淀粉合成相关基因的表达分析 | 第46-47页 |
7 生长素基因及母体组织细胞程序性死亡(PCD)相关基因的表达分析 | 第47-49页 |
8 转基因植株的分子鉴定 | 第49页 |
9 MADS29和淀粉合成相关基因在A-MADS29×DH中的表达 | 第49-51页 |
第四部分 讨论 | 第51-55页 |
1 MADS29在2n水稻中的调控途径 | 第51-52页 |
2 MADS29等相关基因参与了水稻异倍性杂交种子败育的调控 | 第52-53页 |
3 MADS29的高表达是导致种子败育的一种新型调控方式 | 第53-54页 |
4 下一步研究计划 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第65页 |