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干旱条件下苹果水分利用效率相关性状的QTL定位和候选基因的筛选与鉴定

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

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