摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
缩略语表 | 第9-10页 |
1 前言 | 第10-26页 |
1.1 高丹草概述 | 第10页 |
1.2 高丹草在生产中存在的问题 | 第10-12页 |
1.2.1 氢氰酸的成分分析 | 第10-11页 |
1.2.2 氢氰酸的危害机制 | 第11页 |
1.2.3 氢氰酸的防治 | 第11-12页 |
1.3 作物遗传连锁图谱的构建 | 第12-19页 |
1.3.1 遗传图谱构建的步骤 | 第12页 |
1.3.2 作图群体的选择 | 第12-14页 |
1.3.3 遗传作图标记的选择 | 第14-17页 |
1.3.4 作物遗传作图的数据采集和统计 | 第17页 |
1.3.5 饲草分子遗传图谱主要研究进展 | 第17-19页 |
1.4 QTL的定位 | 第19-24页 |
1.4.1 QTL的分析方法 | 第19-21页 |
1.4.2 饲草QTL定位的研究进展 | 第21页 |
1.4.3 饲草重要农艺性状的QTL定位 | 第21-24页 |
1.5 本研究的目的意义、主要内容和技术路线 | 第24-26页 |
1.5.1 目的意义 | 第24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24页 |
1.5.3 技术路线 | 第24-26页 |
2 高密度的高丹草分子遗传连锁图谱构建 | 第26-58页 |
2.1 材料与方法 | 第26页 |
2.1.1 研究材料与试验地的概况 | 第26页 |
2.2 试验方法 | 第26-34页 |
2.2.1 材料种植与DNA提取检测 | 第26-27页 |
2.2.2 AFLP标记分析 | 第27-31页 |
2.2.3 SSR标记分析 | 第31-32页 |
2.2.4 SRAP标记分析 | 第32-33页 |
2.2.5 数据的统计及处理 | 第33页 |
2.2.6 分子遗传连锁图谱构建方法 | 第33-34页 |
2.3 结果与分析 | 第34-56页 |
2.3.1 各材料基因组DNA纯度的电泳检测 | 第34-35页 |
2.3.2 AFLP标记的预扩增 | 第35页 |
2.3.3 AFLP标记适宜引物的筛选与多态性分析 | 第35-42页 |
2.3.4 SSR标记适宜引物的筛选与多态性分析 | 第42-46页 |
2.3.5 SRAP标记适宜引物的筛选与多态性分析 | 第46-49页 |
2.3.6 三种标记偏分离分析 | 第49页 |
2.3.7 高丹草高密度分子遗传连锁图谱的构建 | 第49-54页 |
2.3.8 高丹草高密度遗传图谱的主要特征 | 第54-56页 |
2.4 讨论 | 第56-57页 |
2.4.1 标记偏分离现象对遗传作图的影响 | 第56页 |
2.4.2 整合多种分子标记构建遗传连锁图谱的优势 | 第56-57页 |
2.5 小结 | 第57-58页 |
3 高丹草氢氰酸含量、种子产量等10个主要性状的QTL定位 | 第58-79页 |
3.1 材料与方法 | 第58-59页 |
3.1.1 试验材料 | 第58页 |
3.1.2 茎叶鲜草的氢氰酸含量测定 | 第58页 |
3.1.3 高丹草产量相关性状的观测 | 第58-59页 |
3.1.4 试验数据的统计分析 | 第59页 |
3.2 结果与分析 | 第59-77页 |
3.2.1 F_2群体茎叶氢氰酸含量和产量等性状的正态分析 | 第59-62页 |
3.2.2 高丹草F_2群体分离单株中各性状间相关性分析 | 第62页 |
3.2.3 高丹草杂种F_2氢氰酸含量等10个性状的QTL定位 | 第62-77页 |
3.3 讨论 | 第77-78页 |
3.3.1 QTL定位的准确性 | 第77页 |
3.3.2 一因多效的QTL | 第77-78页 |
3.4 小结 | 第78-79页 |
4 结论与主要创新点 | 第79-80页 |
4.1 结论 | 第79页 |
4.2 主要创新点 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-94页 |
附图 | 第94-95页 |
作者简介 | 第95页 |