论文目录 | |
中文摘要 | 第1-6
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英文摘要 | 第6-13
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第一章 文献综述 | 第13-36
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· 植物诱变育种的现状及发展趋势 | 第13-24
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· 植物诱变育种的成就 | 第13-14
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· 诱变因素的研究利用与发展 | 第14-23
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· 核辐射诱变育种 | 第14-15
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· 空间诱变 | 第15-18
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· 激光诱变 | 第18
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· 离子注入诱变 | 第18-20
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· 紫外线诱变育种 | 第20
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· 化学诱变 | 第20-22
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· 复合诱变处理 | 第22-23
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· 诱变材料的选择与利用 | 第23
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· 诱变育种适宜剂量的确定 | 第23-24
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· 诱变敏感性的研究 | 第24-28
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· 不同材料的诱变敏感性不同 | 第24-26
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· 不同种类植物的诱变敏感性不同 | 第24-25
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· 同一物种不同品种的诱变敏感性不同 | 第25
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· 同一植物的不同生育时期或不同组织的诱变敏感性不同 | 第25-26
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· 影响植物的诱变敏感性的因素 | 第26-28
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· 外界因素 | 第26-27
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· 内在因素 | 第27-28
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· 定向诱变和特异性 | 第28
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· 人工诱发植物性状突变的遗传研究 | 第28-31
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· 熟期突变 | 第29-30
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· 叶绿素缺失突变 | 第30-31
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· 株高突变 | 第31
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· 诱变引起的遗传变异 | 第31-32
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· 突变体的选择与鉴定 | 第32-33
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· 形态学和细胞学方法 | 第32
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· 诱变与离体培养技术相结合 | 第32
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· 生理生化方法 | 第32-33
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· 现代分子生物学方法 | 第33
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· 植物诱变育种现存问题及解决方法 | 第33-34
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· 突变体的相关理论研究薄弱 | 第33
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· 突变体的收集和利用率低 | 第33
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· 用于诱变的基因型少 | 第33
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· 诱变的随机性大 | 第33-34
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· 植物诱变育种发展趋势 | 第34-35
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· 理化诱变与组织培养相结合 | 第34
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· r 融合 | 第34
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· 诱变材料 | 第34
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· 为转基因提供新的思路 | 第34-35
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· 本研究的目的和意义 | 第35-36
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第二章 材料与方法 | 第36-42
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· 供试材料 | 第36
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· 试验设计与诱变处理方法 | 第36-38
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· 试验设计 | 第36-38
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· ~(60)Co-γ射线处理 | 第36
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· EMS 处理 | 第36
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· pH3.0的NaN_3 溶液处理 | 第36
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· HNO_2 处理 | 第36
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· 复合处理 | 第36-38
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· 诱变处理 | 第38
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· 诱变剂溶液的配制 | 第38
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· 室内发芽试验 | 第38
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· 苗期测定 | 第38-39
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· 田间试验 | 第39-40
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· M_1 代田间试验 | 第39
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· M_2 代田间试验 | 第39
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· 田间性状记载标准 | 第39-40
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· 数据处理及统计分析 | 第40-42
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· 多元线性回归 | 第40
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· 主成分分析 | 第40-42
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第三章 结果与分析 | 第42-73
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· ~(60)Co-γ射线与 EMS 单处理及复合处理对辣椒 M_1 代的生理损伤 | 第42-48
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· EMS 诱变处理浓度、处理时间的筛选 | 第42-43
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· ~(60)Co-γ射线与 EMS 复合处理对辣椒 M_1 代的生理损伤 | 第43-45
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· 诱变处理对辣椒 M_1 代发芽势的影响 | 第43-45
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· 诱变处理对辣椒 M_1 代发芽率的影响 | 第45
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· EMS 处理对辣椒M_2 代的诱变效应 | 第45
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· 可见性状变异 | 第45-48
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· 矮秆突变体 | 第45-47
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· 高秆突变体 | 第47
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· 侧枝数突变体 | 第47-48
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· ~(60)Co-γ射线与 NaN_3 复合处理对辣椒 M_1 代的诱变效应辣椒 | 第48-62
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· ~(60)Co-γ射线与 NaN3 复合处理对辣椒发芽及苗期影响的主成分分析 | 第48-57
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· ~(60)Co-γ射线与 NaN_3 复合处理对0255 品种辣椒发芽及苗期影响的主成分分析 | 第48-51
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· ~(60)Co-γ射线与 NaN_3复合处理对0257 品种辣椒发芽及苗期影响的主成分分析 | 第51-54
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· ~(60)Co-γ射线与 NaN_3 复合处理对0238 品种辣椒发芽及苗期影响的主成分分析 | 第54-57
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· Co-γ射线与 NaN 复合处理对辣椒苗期性状影响的回归分析 | 第57-62
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· ~(60)Co-γ射线与 NaN_3 复合处理对发芽势的诱变效应 | 第57-58
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· ~(60)Co-γ射线与 NaN_3 复合处理对发芽率的诱变效应 | 第58-59
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· ~(60)Co-γ射线与 NaN_3 复合处理对根长的诱变效应 | 第59-60
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· ~(60)Co-γ射线与 NaN_3 复合处理对侧根数的诱变效应 | 第60-61
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· ~(60)Co-γ射线与 NaN_3 复合处理对茎长的诱变效应 | 第61-62
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· ~(60)Co-γ射线与 HNO_2 复合处理对辣椒 M1 代的诱变效应 | 第62-73
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· HN_O2 处理对辣椒发芽及苗期主要性状影响的主成分分析 | 第62-68
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· HNO_2 处理对0257 品种辣椒发芽及苗期主要性状影响的主成分分析 | 第62-64
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· HNO_2 处理对0255 辣椒品种发芽及苗期主要性状影响的主成分分析 | 第64-66
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· HNO_2 处理对0238 辣椒品种发芽及苗期主要性状影响的主成分分析 | 第66-68
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· ~(60)Co-γ射线与 HNO_2 复合处理对 M_1 代辣椒的诱变效应 | 第68-73
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· ~(60)Co-γ射线与 HNO_2 复合处理对 M_1 代发芽势的诱变效应 | 第68-69
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· ~(60)Co-γ射线与 HNO_2 复合处理对 M_1 代发芽率的诱变效应 | 第69-70
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· ~(60)Co-γ射线与 HNO_2 复合处理对 M_1 代根长的诱变效应 | 第70
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· ~(60)Co-γ射线与 HNO_2 复合处理对 M_1 代侧根数的诱变效应 | 第70-71
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· ~(60)Co-γ射线与 HNO_2 复合处理对 M_1 代茎长的诱变效应 | 第71-73
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第四章 结论 | 第73-75
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第五章 讨论 | 第75-78
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· 诱变处理对 M 代种子萌发及苗期细胞膜和保护酶活性的影响 | 第75
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· 同一品种不同性状(或组织、器官)对诱变的敏感性 | 第75-76
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· 种子诱变处理后的致死效应 | 第76
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· M_1 代的生理损伤问题 | 第76
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· 同一作物不同品种的诱变敏感性 | 第76-78
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参考文献 | 第78-85
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附图 | 第85-88
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致谢 | 第88-89
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作者简介 | 第89
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