摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-38页 |
1.1 电离辐射及其剂量 | 第10-11页 |
1.2 电离辐射与植物体的相互作用 | 第11-23页 |
1.2.1 物理过程 | 第12-13页 |
1.2.2 化学过程 | 第13-17页 |
1.2.3 生物化学过程 | 第17-20页 |
1.2.4 生物过程 | 第20-23页 |
1.3 植物体生物性状诱变效应的定量研究 | 第23-25页 |
1.4 电离辐射生物诱变理论模型的研究进展 | 第25-36页 |
1.4.1 靶理论 | 第25-27页 |
1.4.2 线性平方模型(LQ) | 第27-29页 |
1.4.3 修复模型和速率模型 | 第29-32页 |
1.4.4 进化的准物种模型 | 第32-36页 |
1.5 研究目的和主要内容 | 第36-38页 |
第二章 电离辐射作用下的平行进化模型 | 第38-63页 |
2.1 Crow-Kimura模型随机效应的研究 | 第38-46页 |
2.1.1 完全随机化条件下,Crow-Kimura模型的随机效应 | 第39-45页 |
2.1.2 完全随机化情况中,误差阈展宽效应的定量研究 | 第45-46页 |
2.2 电离辐射致植物诱变的物理模型的建立 | 第46-50页 |
2.2.1 电离辐射植物的宏观状态 | 第46-48页 |
2.2.2 电离辐射剂量的引入 | 第48-49页 |
2.2.3 植物修复作用的引入 | 第49-50页 |
2.3 电离辐射致植物诱变效应的数学模型的建立 | 第50-52页 |
2.3.1 电离辐射致植物诱变过程的基本假设 | 第50-51页 |
2.3.2 数学模型的建立 | 第51-52页 |
2.4 电离辐射致植物诱变平行进化模型的稳态求解 | 第52-58页 |
2.4.1 稳态分布的解析解 | 第52-54页 |
2.4.2 稳态分布中几个关键因素分析 | 第54-58页 |
2.5 电离辐射作用下的平行进化模型的随机化处理 | 第58-61页 |
2.5.1 完全随机化处理 | 第59-60页 |
2.5.2 完全随机化条件下,群体系综的稳态解和稳态分布 | 第60-61页 |
2.6 本章小结 | 第61-63页 |
第三章 电离辐射作用下的植物存活率的实验与理论计算模拟研究 | 第63-84页 |
3.1 电离辐射植物存活率的理论计算 | 第63-64页 |
3.2 加速器重离子~7Li辐射玉米自交系的实验研究和理论分析 | 第64-72页 |
3.2.1 重离子~7Li辐射玉米自交系生物性状的统计分析 | 第65-68页 |
3.2.2 电离辐射玉米的效应-剂量关系的理论分析 | 第68-72页 |
3.3 电离辐射其他植物存活率实验的理论分析 | 第72-80页 |
3.3.1 ~(12)C离子辐射甜高粱品种的存活率理论分析 | 第73-76页 |
3.3.2 ~(14)N离子辐射棉花品种的存活率理论分析 | 第76-80页 |
3.4 电离辐射下植物存活率拟合模型的随机特性研究 | 第80-83页 |
3.4.1 确定性和随机拟合结果的对比 | 第80页 |
3.4.2 拟合优度 | 第80-82页 |
3.4.3 随机化处理后植物的辐射剂量阈值 | 第82-83页 |
3.5 本章小结 | 第83-84页 |
第四章 随机Eigen模型的理论研究 | 第84-95页 |
4.1 完全随机化Eigen模型的随机特性 | 第84-87页 |
4.1.1 完全随机化Eigen模型的稳态分布 | 第85-87页 |
4.1.2 完全随机化Eigen模型误差阈的宽度 | 第87页 |
4.2 随机Eigen模型中误差阈展宽效应的定量研究 | 第87-88页 |
4.3 单峰高斯适应面下准物种分布和误差阈展宽效应的统计机制 | 第88-93页 |
4.3.1 给定突变类序列相对浓度的稳态统计特性 | 第89-91页 |
4.3.2 误差阈附近“双峰分布”的特点 | 第91-93页 |
4.4 Eigen模型与Crow-Kimura模型随机效应的对比 | 第93-94页 |
4.5 本章小结 | 第94-95页 |
第五章 结论与展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-109页 |
攻读博士学位期间所取得的相关科研成果 | 第109-111页 |
附录A | 第111-113页 |
附录B | 第113-115页 |
致谢 | 第115-116页 |