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陆地棉雄蕊耐热性及耐热相关基因克隆与功能研究

摘要第1-14页
ABSTRACT第14-17页
符号和缩略语第17-18页
第一部分 文献综述第18-30页
 第一章 陆地棉耐热性研究进展第18-24页
  1 高温对陆地棉的影响第18-20页
   ·陆地棉生长时期高温发生的趋势第18页
   ·高温对陆地棉生长发育的影响第18-19页
   ·高温对陆地棉雄蕊发育及花粉活力的影响第19-20页
   ·高温对花粉细胞学结构的影响第20页
  2 高温对陆地棉铃发育的影响第20-21页
  3 陆地棉耐高温鉴定与筛选方法的研究进展第21-22页
   ·植物耐热性研究进展第21-22页
   ·棉花耐热鉴定与筛选方法第22页
  4 陆地棉耐高温特性在杂种优势中应用第22-24页
 第二章 陆地棉热激蛋白基因的研究进展第24-30页
  1 热激蛋白分类第24页
  2 热激蛋白的功能第24-25页
   ·植物中HSPs分子伴侣功能第24-25页
   ·HSPs与植物的抗逆性关系第25页
  3 陆地棉热激蛋白与耐热的关系第25-27页
   ·植物耐热的分子机制第26-27页
   ·陆地棉抗热机制第27页
  4 棉花花粉耐热机制第27-28页
   ·高温胁迫下花粉粒中热激蛋白与耐热的关系第27-28页
   ·高温胁迫下花粉粒抗氧化机制与耐热的关系第28页
  5 本研究目的和意义第28-30页
第二部分 研究报告第30-146页
 第三章 陆地棉花粉耐热筛选鉴定的研究第30-46页
  1 材料与方法第31-33页
   ·实验材料第31页
   ·方法第31-33页
  2 结果与分析第33-41页
   ·日高温的变化规律第33-34页
   ·蕾发育过程中高温对花粉离体萌发率的影响第34-36页
   ·培养温度对花粉离体萌发率的影响第36-38页
   ·不同培养温度下花粉离体萌发率的差异第38-40页
   ·结铃率与花粉离体萌发率的关系第40-41页
  3 讨论第41-46页
   ·花粉离体萌发率与温度的关系第41-42页
   ·蕾发育的逆境温度与花粉萌发率的关系第42-43页
   ·花粉萌发率与结铃率的关系第43页
   ·耐热筛选方法第43-46页
 第四章 陆地棉花粉耐高温中亲及超亲优势的研究第46-62页
  1 材料与方法第47-48页
   ·实验材料第47页
   ·方法第47-48页
  2 结果与分析第48-59页
   ·9650短果枝、苏棉16号及F1高温前、高温、高温后期花粉粒的萌发率第48-50页
   ·9650短果枝与苏棉16号杂交F1花粉耐高温性超亲优势和中亲优势第50-52页
   ·苏棉12号、苏棉16号及F1高温前、高温、高温后期花粉粒的萌发率第52-53页
   ·苏棉12号与苏棉16号杂交F1花粉耐高温性超亲优势和中亲优势第53-55页
   ·盐抗1107、苏棉16号及F1高温前、高温、高温后期花粉粒的萌发率第55-56页
   ·盐抗1107与苏棉16号杂交F1花粉耐高温性超亲优势和中亲优势第56-59页
  3 讨论第59-62页
 第五章 陆地棉花粉耐热与花药及花粉粒细胞器关系的研究第62-72页
  1 材料与方法第62-64页
   ·植物材料第62-63页
   ·材料处理第63页
   ·花粉粒的采集和花粉萌发率的测定第63页
   ·棉花花药石蜡切片的制作方法第63页
   ·棉花花粉超微结构的制作方法第63-64页
  2 结果与分析第64-70页
   ·高温前期和高温期花粉萌发率第64-65页
   ·高温前期和高温期花药细胞学结构第65-68页
   ·高温前期和高温期花粉粒超微结构第68-70页
  3 讨论第70-72页
   ·高温对花粉萌发率影响第70页
   ·高温对棉花花药的影响第70-71页
   ·高温对花粉粒超微结构的影响第71-72页
 第六章 陆地棉小分子热激蛋白sHSP2基因的克隆与功能分析第72-106页
  1 材料与方法第73-82页
   ·实验材料第73-76页
   ·实验方法第76-82页
  2 结果与分析第82-103页
   ·陆地棉叶片总DNA和RNA的提取质量分析第82-83页
   ·sHSP2基因中间片段克隆及测序分析第83-84页
   ·sHSP2基因3’端克隆及测序分析第84-85页
   ·sHSP2基因5’端克隆及测序分析第85-86页
   ·sHSP2基因全长cDNA克隆及测序分析第86-88页
   ·sHSP2基因基因组全长克隆及测序分析第88-89页
   ·sHSP2生物信息学分析第89-93页
   ·陆地棉sHSP2基因染色体定位和启动子分析第93-97页
   ·sHSP2超表达载体构建与转化分析第97-101页
   ·sHSP2功能分析第101-103页
  3 讨论第103-106页
   ·陆地棉sHSP2基因的克隆第104页
   ·陆地棉sHSP2基因功能的生物信息学预测第104页
   ·转陆地棉sHSP2基因拟南芥耐热性分析第104-106页
 第七章 陆地棉热激蛋白HSP90基因的克隆与功能分析第106-134页
  1 材料与方法第106-108页
   ·试验材料第106-108页
   ·实验方法第108页
  2 结果与分析第108-133页
   ·HSP90基因1次延伸克隆及测序分析第108-109页
   ·HSP90基因2次延伸克隆及测序分析第109-110页
   ·HSP90基因3’端克隆及测序分析第110-111页
   ·HSP90基因5’端克隆及测序分析第111-112页
   ·HSP90基因cDNA全长克隆及测序分析第112-114页
   ·HSP90基因基因组全长克隆及测序分析第114-117页
   ·HSP90生物信息学分析第117-124页
   ·陆地棉HSP90基因染色体定位和启动子分析第124-128页
   ·HSP90超表达载体构建与转化分析第128-130页
   ·HSP90功能分析第130-133页
  3 讨论第133-134页
 第八章 陆地棉叶片和雄蕊中HSP基因的表达分析第134-146页
  1 材料与方法第135-137页
   ·实验材料第135-136页
   ·方法第136-137页
  2 结果与分析第137-142页
   ·sHSP2表达特异性分析第137-139页
   ·HSP90表达特异性分析第139-141页
   ·不同时期陆地棉HSP基因在花粉粒中的表达分析第141-142页
  3 讨论第142-146页
全文讨论第146-150页
   ·陆地棉花粉离体萌发率可以作为雄蕊耐热性筛选的方法第146-147页
   ·陆地棉花粉耐热性存在杂种优势第147页
   ·陆地棉花粉耐热性与花粉粒发育过程的花药结构、花粉超微结构相关第147-148页
   ·陆地棉sHSP2和HSP90基因可以提高陆地棉的耐热性第148-149页
   ·陆地棉sHSP2和HSP90基因表达模式可能与陆地棉耐热性相关第149-150页
全文结论与展望第150-152页
 1 全文结论第150-151页
 2 展望第151-152页
主要创新点第152-154页
参考文献第154-164页
附录Ⅰ 陆地棉光合作用耐高温及杂种优势研究第164-177页
 1 材料与方法第166-167页
   ·试验材料第166页
   ·试验方法第166-167页
 2 结果与分析第167-175页
   ·陆地棉耐高温与高温敏感品种光合作用日变化特征分析第167-169页
   ·陆地棉光合作日变化超亲优势的表现第169-170页
   ·陆地棉耐高温与高敏感品种光合响应的特征分析第170-171页
   ·陆地棉光合响应超亲优势的表现第171-172页
   ·陆地棉耐高温与高温敏感品种叶绿素荧光动力学的特征分析第172-174页
   ·陆地棉叶绿素荧光动力学超亲优势的表现第174-175页
 3 讨论第175-176页
 4 结论第176-177页
参考文献第177-180页
附录Ⅱ 实验方法第180-184页
附录Ⅲ 攻读博士期间发表和拟发表的学术论文第184-186页
致谢第186页

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