论文目录 | |
摘要 | 第1-6
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ABSTRACT | 第6-11
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第一章 文献综述 | 第11-30
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· 青藏高原概况 | 第11
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· 本研究目的及意义 | 第11-13
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· 嵩草(Kobresia)是青藏高原退化草地恢复的首选草种 | 第11-12
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· 对嵩草种子萌发特性的研究是青藏高原植被恢复的需要 | 第12
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· 嵩草遗传多样性的研究对了解其起源和预测种源的适应性具有重要意义 | 第12-13
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· 国内外研究进展 | 第13-29
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· 嵩草属植物植物学特征及系统分类研究 | 第13-15
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· 嵩草属繁殖对策的研究 | 第15-16
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· 嵩草遗传多样性的研究 | 第16-24
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· 植物分子系统学研究 | 第24-29
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· 研究目标及创新 | 第29-30
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第二章 种子电镜扫描及萌发试验 | 第30-42
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· 试验材料 | 第30
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· 嵩草种子萌发试验方法 | 第30-32
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· 种子含水量测定 | 第31
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· 吸水速率的研究 | 第31
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· 电镜下观察种子解剖结构 | 第31
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· 采用以下多因素多位级混合正交试验设计进行发芽试验 | 第31-32
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· 数据分析 | 第32
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· 结果分析 | 第32-40
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· 种子发芽率、千粒重和含水量测定 | 第32-34
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· 嵩草种子吸水速度及电导率测定 | 第34-35
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· 嵩草种子萌发过程相关酶的活性变化 | 第35-38
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· 不同溶液处理对嵩草种子萌发过程脱氢酶活性的影响 | 第38
页 |
· 种子形态特征与萌发的关系 | 第38-40
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· 讨论与结论 | 第40-42
页 |
· 讨论 | 第40-41
页 |
· 结论 | 第41-42
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第三章 嵩草AFLP 及RAPD 体系优化及引物筛选 | 第42-53
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· 试验材料与方法 | 第42-47
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· 所需主要仪器设备及试剂 | 第42-43
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· AFLP 流程 | 第43-46
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· RAPD 反应体系建立 | 第46-47
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· 结果与分析 | 第47-50
页 |
· 嵩草基因组DNA 质量 | 第47-48
页 |
· 嵩草AFLP 酶切体系 | 第48
页 |
· 嵩草AFLP 连接体系 | 第48
页 |
· 嵩草预扩增体系 | 第48-49
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· 嵩草AFLP 体系引物组合对扩增效果的影响 | 第49
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· 嵩草AFLP 选择性扩增扩体系 | 第49-50
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· 选择性扩增产物在聚丙烯酰胺凝胶上的电泳银染结果 | 第50
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· RAPD 反应体系 | 第50
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· 讨论与结论 | 第50-53
页 |
· 讨论 | 第50-51
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· 结论 | 第51-53
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第四章 嵩草遗传多样性AFLP 及RAPD 研究 | 第53-65
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· 试验材料与方法 | 第53
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· 数据统计及分析方法 | 第53-54
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· 数据统计方法 | 第53
页 |
· 分析方法 | 第53-54
页 |
· 结果与分析 | 第54-62
页 |
· AFLP 方法检测嵩草的遗传多样性 | 第54-58
页 |
· RAPD 嵩草的遗传多样性 | 第58-62
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· 讨论 | 第62-64
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· AFLP 及RAPD 方法在嵩草材料遗传多样性研究中的高效性 | 第62-63
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· 遗传结构分析 | 第63
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· 群体间的遗传相似度及聚类分析 | 第63-64
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· 结论 | 第64-65
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第五章 嵩草居群系统发育关系研究 | 第65-78
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· 试验材料与方法 | 第65-67
页 |
· PCR 扩增反应引物 | 第65
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· PCR 扩增 | 第65-66
页 |
· PCR 扩增产物的纯化 | 第66-67
页 |
· PCR 测序反应及纯化 | 第67
页 |
· 数据分析 | 第67
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· 结果 | 第67-76
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· PCR 结果检测 | 第67-68
页 |
· 测序结果 | 第68-70
页 |
· 基因序列与 GenBank 对比结果 | 第70
页 |
· nrITS 系统树构建及分析 | 第70-71
页 |
· cpndhF 基因系统树构建及分析 | 第71-72
页 |
· cptrnT–trnF 基因序列系统树构建及分析 | 第72-73
页 |
· TrnK-RPS16 基因间隔区序列系统树构建及分析 | 第73-74
页 |
· cpndhF 和 cptrnT–trnF 基因序列综合系统树构建及分析 | 第74-76
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· 嵩草属 nrITS、cpndhF 和 cptrnT–trnF 基因序列综合分析 | 第76
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· 讨论与结论 | 第76-78
页 |
· 讨论 | 第76-77
页 |
· 结论 | 第77-78
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第六章 结论 | 第78-80
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参考文献 | 第80-89
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附电镜扫描图片 | 第89-93
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附部分排序后序列 | 第93-98
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致谢 | 第98-99
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个人简介 | 第99
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