摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第12-27页 |
1.1 作物水分利用效率与节水农业 | 第12-13页 |
1.2 植物水分利用效率的研究 | 第13-15页 |
1.2.1 植物水分利用效率及其评价指标 | 第13-14页 |
1.2.2 植物水分利用效率的影响因素与调控 | 第14-15页 |
1.2.3 苹果水分利用效率的影响因素与调控 | 第15页 |
1.3 植物响应干旱胁迫及调控水分利用效率的基因研究 | 第15-18页 |
1.3.1 拟南芥等模式植物中响应干旱胁迫及调控水分利用效率的基因 | 第15-17页 |
1.3.2 苹果中响应干旱胁迫调控水分利用效率的基因 | 第17-18页 |
1.4 苹果遗传图谱的构建和重要性状的QTL定位研究 | 第18-22页 |
1.4.1 苹果遗传图谱的构建 | 第18-20页 |
1.4.2 苹果重要性状的QTL定位 | 第20-22页 |
1.5 苹果重要性状分子标记与辅助育种 | 第22-24页 |
1.5.1 与抗逆性有关的分子标记 | 第22-23页 |
1.5.2 与果实品质有关的分子标记 | 第23-24页 |
1.5.3 与矮化性有关的分子标记 | 第24页 |
1.6 分子辅助育种研究 | 第24-26页 |
1.7 本研究的目的和意义 | 第26-27页 |
第二章 苹果高密度遗传图谱构建 | 第27-43页 |
2.1 材料与方法 | 第27-30页 |
2.1.1 试验材料 | 第27页 |
2.1.2 试验方法 | 第27-30页 |
2.2 结果与分析 | 第30-40页 |
2.2.1 RAD测序数据分析 | 第30-31页 |
2.2.2 SNP标记开发 | 第31-34页 |
2.2.3 遗传连锁图谱构建 | 第34-40页 |
2.3 讨论 | 第40-41页 |
2.3.1 采用RAD进行遗传作图标记开发 | 第40-41页 |
2.3.2 标记遗传位置与物理位置的共线性 | 第41页 |
2.4 小结 | 第41-43页 |
第三章 正常供水和干旱条件下苹果水分利用效率的QTL定位 | 第43-69页 |
3.1 材料与方法 | 第43-47页 |
3.1.1 试验材料 | 第43-44页 |
3.1.2 试验方法 | 第44-47页 |
3.1.3 数据统计与绘图 | 第47页 |
3.2 结果与分析 | 第47-65页 |
3.2.1 苹果WUE及相关表型性状调查 | 第47-55页 |
3.2.2 苹果WUE相关性状QTL的定位 | 第55-62页 |
3.2.3 基于KASP的SNP标记分型验证干旱胁迫下δ13C的QTL | 第62-65页 |
3.3 讨论 | 第65-68页 |
3.3.1 苹果群体响应干旱的WUE相关表型性状 | 第65-66页 |
3.3.2 干旱下苹果WUE相关的QTL定位与利用KASP基因分型验证 | 第66-68页 |
3.4 小结 | 第68-69页 |
第四章 干旱条件下苹果水分利用效率候选调控基因的筛选及苹果MdDnaJ基因的克隆和功能鉴定 | 第69-99页 |
4.1 材料与方法 | 第69-74页 |
4.1.1 试验材料与胁迫处理 | 第69-70页 |
4.1.2 试验方法 | 第70-74页 |
4.2 结果与分析 | 第74-94页 |
4.2.1 与干旱下苹果WUE相关的QTL区域包含基因筛选 | 第74-76页 |
4.2.2 候选基因的拟南芥同源基因表达模式分析 | 第76-78页 |
4.2.3 候选基因的拟南芥同源基因编码蛋白互作预测 | 第78-81页 |
4.2.4 候选基因对长期干旱胁迫的响应 | 第81-83页 |
4.2.5 候选基因MdDnaJ(MDP0000217124)的克隆和响应干旱的功能分析 | 第83-94页 |
4.3 讨论 | 第94-97页 |
4.3.1 干旱下苹果水分利用效率调控相关候选基因的筛选 | 第94-96页 |
4.3.2 苹果MdDnaJ提高干旱、渗透胁迫抗性及干旱下植物WUE的功能 | 第96-97页 |
4.4 小结 | 第97-99页 |
第五章 结论和主要创新点 | 第99-100页 |
5.1 结论 | 第99页 |
5.2 主要创新点 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-119页 |
附录 | 第119-182页 |
缩略词 | 第182-183页 |
致谢 | 第183-184页 |
作者简介 | 第184页 |