中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5页 |
引言 | 第8-17页 |
1.1 植物多倍体概述 | 第8页 |
1.2 多倍体的分类及其形成的方式 | 第8-11页 |
1.2.1 同源多倍体的概念及其形成方式 | 第9页 |
1.2.2 异源多倍体的概念及其形成方式 | 第9-11页 |
1.2.3 古多倍体的概念 | 第11页 |
1.3 异源多倍化对植物基因组的影响 | 第11页 |
1.4 小麦概述 | 第11-14页 |
1.4.1 小麦的分类 | 第12-13页 |
1.4.2 小麦的进化史 | 第13-14页 |
1.5 基因芯片 | 第14-15页 |
1.6 研究目的和意义 | 第15-17页 |
材料及方法 | 第17-22页 |
2.1 实验材料 | 第17-18页 |
2.2 实验方法 | 第18-22页 |
2.2.1 基因组原位杂交(GISH) | 第18页 |
2.2.2 总RNA的提取 | 第18-19页 |
2.2.3 总RNA质量检验及芯片杂交 | 第19页 |
2.2.4 芯片数据处理 | 第19页 |
2.2.5 基因功能注释 | 第19-20页 |
2.2.6 Hoagland’s营养液配置 | 第20页 |
2.2.7 盐胁迫溶液的配置 | 第20-21页 |
2.2.8 叶绿素胡萝卜素含量的测定 | 第21-22页 |
结果与分析 | 第22-40页 |
3.1 两个新合成异源六倍体小麦系染色体稳定性的鉴定结果 | 第22-23页 |
3.2 亲本对后代表达差异的贡献性和差异性 | 第23-28页 |
3.2.1 亲本间基因表达的差异 | 第23-24页 |
3.2.2 亲本对后代基因表达差异的贡献 | 第24-28页 |
3.3 人工合成异源六倍体小麦中的非加性表达 | 第28-32页 |
3.4 GO功能富集 | 第32-35页 |
3.5 胁迫条件下新合成异源六倍体小麦系表型差异 | 第35-40页 |
3.5.1 两个新合成异源六倍体小麦在热胁迫条件下叶绿素及胡萝卜素的变化情况 | 第35-36页 |
3.5.2 盐胁迫条件下两个新合成异源六倍体小麦的表型变化 | 第36-40页 |
讨论 | 第40-43页 |
结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-49页 |
致谢 | 第49页 |