中文摘要 | 第1-10页 |
英文摘要 | 第10-13页 |
符号说明 | 第13-15页 |
第1章 文献综述及研究背景 | 第15-53页 |
·水稻条纹叶枯病 | 第16-21页 |
·水稻条纹叶枯病的发生历史和当前流行现状 | 第16-17页 |
·水稻条纹叶枯病的传毒介体—灰飞虱的基本特点 | 第17-18页 |
·水稻条纹叶枯病在江苏再次暴发的主要原因 | 第18-19页 |
·水稻条纹叶枯病的发病症状 | 第19页 |
·水稻条纹叶枯病的防治 | 第19-21页 |
·水稻条纹叶枯病的抗性遗传研究和抗病育种 | 第21-24页 |
·水稻条纹叶枯病抗病资源的筛选及其遗传分析 | 第21-22页 |
·条纹叶枯病抗性基因的分子定位 | 第22-23页 |
·水稻条纹叶枯病抗性品种的培育 | 第23-24页 |
·水稻条纹叶枯病毒(RSV)的分子生物学 | 第24-32页 |
·病原及其特性 | 第24-25页 |
·病毒基因组的结构及其特征 | 第25-27页 |
·病毒基因组的编码蛋白 | 第27-31页 |
·RSV 的变异 | 第31-32页 |
·利用基因工程技术培育水稻条纹叶枯病抗病品种 | 第32-41页 |
·水稻条纹叶枯病的抗病毒基因工程研究进展 | 第33-34页 |
·利用新的基因工程策略-RNA干扰(RNA interference,RNAi)防治水稻条纹叶枯病 | 第34-41页 |
·结语 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-53页 |
第2章 籼稻 Dular 中抗条纹叶枯病 QTLs 的初步定位 | 第53-68页 |
·前言 | 第53页 |
·材料与方法 | 第53-57页 |
·水稻材料 | 第53-54页 |
·传毒介体昆虫灰飞虱的采集和饲养 | 第54页 |
·灰飞虱带毒率的测试 | 第54页 |
·人工接虫传毒试验 | 第54页 |
·条纹叶枯病抗性调查 | 第54-56页 |
·感病植株条纹叶枯病毒的 RT-PCR 检测 | 第56页 |
·DNA 提取 | 第56页 |
·SSR 标记的选择和 PCR 分析 | 第56-57页 |
·QTL 检测 | 第57页 |
·结果与分析 | 第57-62页 |
·亲本 Balilla 和 Dular 及 F2 无性系群体的抗条纹叶枯病表现 | 第57-59页 |
·感病植株中条纹叶枯病毒的检测结果 | 第59页 |
·以发病率为表型值进行抗条纹叶枯病的 QTL 检测 | 第59-61页 |
·以病级指数为表型值进行抗条纹叶枯病的 QTL 检测 | 第61-62页 |
·讨论 | 第62-66页 |
参考文献: | 第66-68页 |
第3章 籼稻 Dular 中抗条纹叶枯病主效 QTLs 的精细定位 | 第68-77页 |
·前言 | 第68页 |
·材料和方法 | 第68-70页 |
·定位群体的构建 | 第68-69页 |
·定位群体的人工接虫试验 | 第69页 |
·DNA的提取与PCR分析 | 第69页 |
·新分子标记的设计 | 第69-70页 |
·连锁值的计算与连锁图的绘制 | 第70页 |
·结果与分析 | 第70-74页 |
·对抗病基因位点qSTV-116 和qSTV-11c 的初步定位 | 第70-72页 |
·对抗病基因位点qSTV-116 和qSTV-11c 的进一步定位 | 第72-74页 |
·讨论 | 第74-76页 |
参考文献: | 第76-77页 |
第4章 利用基因工程技术培育水稻抗条纹叶枯病品种 | 第77-107页 |
·前言 | 第77-78页 |
·材料与方法 | 第78-88页 |
·供试材料 | 第78-82页 |
·实验方法 | 第82-88页 |
·结果与分析 | 第88-101页 |
·CP、SP 基因片段的 RT-PCR 产物的鉴定 | 第88-89页 |
·RNAi 载体的组装与测序比对 | 第89-92页 |
·表达载体的组装 | 第92-93页 |
·转化质粒在农杆菌中的稳定性 | 第93页 |
·植物遗传转化与转基因植株的获得 | 第93页 |
·转化植株的 PCR 分析 | 第93-95页 |
·转基因苗的抗病性鉴定分析 | 第95页 |
·接虫传毒后转基因水稻植株的 RT-PCR 分析 | 第95-99页 |
·转基因水稻植株的几个主要农艺性状调查 | 第99页 |
·转基因植株后代的遗传分析 | 第99-101页 |
·讨论 | 第101-104页 |
参考文献: | 第104-107页 |
附录1 | 第107-108页 |
附录2 | 第108-110页 |
附录3 | 第110-112页 |
附录4 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第114页 |