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基于SSSL的水稻抽穗期和发育性状QTL的上位性分析

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基于SSSL的水稻抽穗期和发育性状QTL的上位性分析
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-7页
缩写词及英汉对照第7-12页
第1章 文献综述第12-21页
  · 研究背景第12-13页
  · 设计育种已成为引领作物遗传育种和改良的前沿技术第13-14页
  · 上位性是制约设计育种成效和进程的关键因素第14-15页
    · 上位性是复杂数量性状重要的遗传分量第14页
    · 上位性包括多种互作类型第14-15页
    · 上位性分析仍存在着较大的难度第15页
    · 上位性是制约设计育种成效和进程的关键因素第15页
  · 染色体单片段代换系是分析QTL上位性的理想材料第15-17页
    · 染色体单片段代换系的构建第15-16页
    · 单片段代换系是遗传研究和育种的理想材料第16页
    · 单片段代换系的另一个重要用途是用于QTL的上位性分析第16-17页
  · 水稻抽穗期和形态性状是我室设计育种的主要元件第17-19页
    · 水稻抽穗期和形态发育性状是重要的农艺性状第17页
    · 水稻抽穗期和形态发育性状是复杂的数量性状第17-18页
    · 上位性是水稻抽穗期和发育性状重要的遗传分量第18页
    · 我室将水稻抽穗期及株型性状确定为分子设计育种的目标性状第18-19页
  · 研究目的和意义第19-20页
  · 研究技术路线第20-21页
第2章 水稻抽穗期的上位性分析第21-43页
  · 引言第21-22页
  · 材料与方法第22-27页
    · 供试材料第22页
    · 培育多片段聚合系第22-23页
    · 半双列杂交作图群体的构建第23-24页
    · 田间试验及性状调查第24页
    · 分子标记检测方法第24-26页
      · 主要试剂第24-25页
      · 主要仪器设备第25页
      · DNA提取第25页
      · PCR扩增第25页
      · 电泳第25-26页
      · 银染和结果记录第26页
    · 数据统计及分析第26-27页
      · 试验误差估计第26页
      · QTL效应的遗传模型及各项分量的估算第26-27页
      · 相关系数估计第27页
  · 结果第27-42页
    · 各个群体抽穗期的变异第27-29页
    · 抽穗期QTL的加性效应与显性效应第29-31页
    · 双位点抽穗期QTL的上位性第31-33页
    · 三位点抽穗期QTL的上位性第33-34页
    · 抽穗期QTL的多效性第34-41页
    · 抽穗期与其它考察性状的相关分析第41-42页
  · 小结第42-43页
第3章 发育性状的动态分析第43-58页
  · 前言第43页
  · 材料和方法第43-44页
  · 结果第44-56页
    · 发育性状表型的变化第44-46页
      · 株高第44页
      · 分蘖数第44-45页
      · 叶片数第45-46页
    · 各发育性状QTL的加性效应和显性效应第46-52页
      · 株高第46-47页
      · 分蘖数第47页
      · 叶片数第47-52页
    · 各发育性状的上位性效应第52-55页
      · 株高第52-53页
      · 分蘖数第53-54页
      · 叶片数第54-55页
    · 各时期发育性状间的相关性第55-56页
  · 小结第56-58页
第4章 讨论与结论第58-62页
  · 讨论第58-61页
    · 水稻抽穗期基因聚合效应普遍存在着上位性第58-59页
    · 抽穗期QTL的“一因多效”第59页
    · 水稻的发育性状特征第59-60页
    · 上位性在设计育种上的利用第60-61页
  · 结论第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-70页
附录第70-75页

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