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电离辐射剂量与植物变异效应关系的研究

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

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