论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
· 抗旱性的概述 | 第11页 |
· 抗旱性的调控机制 | 第11-14页 |
· 糖类等碳水化合物对干旱的响应 | 第12-13页 |
· 脂肪酸等脂类代谢对干旱的响应 | 第13-14页 |
· 干旱对作物生长发育的影响 | 第14-16页 |
· 雌雄穗开花间隔(ASI)与耐旱性的关系 | 第14-15页 |
· 干旱对雌雄花发育的影响 | 第15-16页 |
· 转录组测序技术发展与应用 | 第16-22页 |
· 测序技术的发展 | 第17-18页 |
· 转录组概述 | 第18-19页 |
· 转录组测序技术概述 | 第19-20页 |
· 转录组测序技术在植物研究中的应用 | 第20-22页 |
· NAC转录因子的研究进展 | 第22-23页 |
· 研究目的与研究意义 | 第23-26页 |
· 目的与意义 | 第23-24页 |
· 内容与方法 | 第24-25页 |
· 技术路线 | 第25-26页 |
第2章 玉米发育雄穗响应干旱胁迫的代谢途径 | 第26-62页 |
· 试验材料 | 第26-27页 |
· 试验方法 | 第27-32页 |
· 自交系生长条件 | 第27页 |
· 玉米自交系干旱胁迫处理 | 第27-28页 |
· 玉米发育中雄穗总RNA的提取 | 第28-29页 |
· 提取RNA的DNase Ⅰ消化 | 第29-30页 |
· RNA序列测定过程 | 第30-31页 |
· 转录组序列信息分析过程 | 第31-32页 |
· GO功能显著性富集分析与Pathway显著性富集分析 | 第32页 |
· 结果与分析 | 第32-49页 |
· 发育雄穗受到干旱胁迫后的生理和表型响应 | 第32-35页 |
· 序列质量评估与比对统计结果 | 第35-36页 |
· 基因覆盖度结果 | 第36-37页 |
· 20个样品序列基本分析结果 | 第37-40页 |
· 干旱胁迫下10份自交系差异表达基因筛选结果 | 第40-41页 |
· 干旱胁迫下10份玉米自交系差异表达基因Gene Ontology功能显著性富集分析 | 第41-42页 |
· 10份自交系发育雄穗响应干旱胁迫的主要代谢途径 | 第42-45页 |
· 干旱胁迫对转录相关基因的影响 | 第45-46页 |
· 碳水化合物代谢相关基因在干旱胁迫下的响应 | 第46-47页 |
· 脂类代谢相关基因对干旱的响应 | 第47-48页 |
· 发育雄穗糖代谢和脂类代谢响应干旱的重点基因 | 第48-49页 |
· 讨论 | 第49-62页 |
· 在发育雄穗中响应干旱的代谢途径 | 第49-50页 |
· 干旱胁迫对RNA转录的调控 | 第50-52页 |
· 干旱胁迫下碳水化合物代谢和脂类代谢的响应 | 第52-62页 |
第3章 SNAC家族成员的基因特征及与干旱的关系 | 第62-75页 |
· 试验材料 | 第62页 |
· 试验方法 | 第62-65页 |
· 胁迫响应亚族基因数据信息收集 | 第63-64页 |
· 胁迫响应亚族的聚类与基因结构分析 | 第64页 |
· 胁迫响应亚族中保守的motif鉴定 | 第64页 |
· 干旱胁迫下玉米发育雄穗的转录组测序 | 第64-65页 |
· 结果与分析 | 第65-69页 |
· 胁迫响应亚族成员保守motif分析 | 第65-67页 |
· 干旱胁迫下玉米NAC成员在玉米发育雄穗中的差异表达 | 第67-69页 |
· 讨论 | 第69-75页 |
· 玉米NAC家族基因组结构特征 | 第69-70页 |
· 玉米压力响应NAC亚族中响应干旱基因的表达特性与潜在利用 | 第70-75页 |
第4章 结论与展望 | 第75-78页 |
· 结论 | 第75-76页 |
· 10份自交系发育雄穗干旱胁迫和正常灌溉样品转录组测序结果 | 第75页 |
· 干旱胁迫下玉米发育雄穗差异表达基因的GO功能分类 | 第75页 |
· 玉米发育雄穗响应干旱胁迫的主要代谢途径 | 第75-76页 |
· 玉米发育雄穗转录、碳水化合物代谢和脂类代谢对干旱胁迫的响应 | 第76页 |
· SNAC亚族成员中耐旱候选基因的鉴定 | 第76页 |
· 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-91页 |
附图 | 第91-104页 |
附表 | 第104-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
作者简介 | 第117页 |