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 |