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中文摘要 |
7-10 |
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英文摘要 |
10-13 |
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引言 |
13-26 |
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1 猕猴桃溃疡病的研究 |
13-16 |
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1.1 溃疡病为害症状 |
13-14 |
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1.2 溃疡病害对产量品质的影响 |
14 |
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1.3 溃疡病菌分类研究 |
14 |
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1.4 溃疡病菌生物学特性研究 |
14 |
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1.5 发病规律及诱导因子 |
14-15 |
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1.6 流行预测与生态因子 |
15-16 |
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1.7 溃疡病防治技术 |
16 |
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1.8 寄主抗病性的利用 |
16 |
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2 植物抗病性的研究 |
16-22 |
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2.1 植物抗病性表现 |
17 |
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2.2 植物抗病性鉴定 |
17-18 |
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2.2.1 离体器官鉴定筛选 |
17 |
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2.2.2 毒素活性鉴定筛选 |
17 |
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2.2.3 细胞学鉴定筛选 |
17 |
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2.2.4 细胞组织培养技术的鉴定筛选 |
17-18 |
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2.2.5 生化鉴定筛选 |
18 |
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2.2.6 分子鉴定筛选 |
18 |
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2.3 植物抗病机制 |
18-22 |
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2.3.1 形态结构抗性 |
18-19 |
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2.3.2 生理生化抗性 |
19-20 |
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2.3.3 分子抗性 |
20-22 |
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3 RAPD分子标记在植物抗病性遗传育种上的应用 |
22-24 |
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3.1 植物抗感病品种(品系)间亲缘远近关系分析 |
22-23 |
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3.2 植物抗病分子机制的研究 |
23 |
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3.3 植物抗病性遗传基因的DNA分子标记与检测 |
23-24 |
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3.3.1 植物抗病基因的标记和定位 |
23-24 |
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3.3.2 植物抗病基因的分离与克隆 |
24 |
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3.3.3 植物抗病育种的分子标记辅助选择与检测 |
24 |
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4 本研究的目的和意义 |
24-25 |
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5 研究目标和技术路线 |
25-26 |
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5.1 研究目标 |
25 |
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5.2 技术路线 |
25-26 |
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材料与方法 |
26-35 |
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1 试验材料 |
26 |
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1.1 供试品种 |
26 |
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1.2 供试菌株 |
26 |
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2 试剂与仪器 |
26-27 |
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2.1 冰冻切片制备主要试剂与仪器 |
26 |
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2.1.1 仪器与器具 |
26 |
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2.1.2 主要试剂 |
26 |
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2.2 酶活性测定及同工酶电泳主要试剂与仪器 |
26-27 |
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2.2.1 仪器设备与器具 |
26-27 |
|
2.2.2 主要试剂 |
27 |
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2.3 生化物质测定主要试剂与仪器 |
27 |
|
2.3.1 仪器与器具 |
27 |
|
2.3.2 主要试剂 |
27 |
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2.4 分子生物学分析主要试剂与仪器 |
27 |
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2.4.1 仪器设备 |
27 |
|
2.4.2 主要试剂 |
27 |
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3 试验方法 |
27-35 |
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3.1 不同猕猴桃品种对溃疡病抗性的园间调查 |
27-29 |
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3.1.1 病情的调查 |
28 |
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3.1.2 相对抗性指数的计算 |
28 |
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3.1.3 品种的抗性分级标准 |
28-29 |
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3.1.4 品种对溃疡病抗性聚类分析 |
29 |
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3.2 不同猕猴桃品种对溃疡病的形态结构抗性研究 |
29 |
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3.2.1 切片材料制备 |
29 |
|
3.2.2 切片的制取 |
29 |
|
3.2.3 枝条皮孔形态及其显微组织观察测定 |
29 |
|
3.2.4 叶片气孔形态及其显微组织观察测定 |
29 |
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3.3 不同猕猴桃品种对溃疡病的生理生化抗性分析 |
29-33 |
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3.3.1 酶粗提液制备 |
29-30 |
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3.3.2 酶活性测定 |
30-31 |
|
3.3.3 同工酶电泳 |
31-32 |
|
3.3.4 生化物质的测定 |
32-33 |
|
3.4 不同猕猴桃品种对溃疡病分子抗性研究 |
33-35 |
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3.4.1 猕猴桃基因组DNA提取 |
33 |
|
3.4.2 基因组DNA含量的测定及纯度鉴定 |
33-34 |
|
3.4.3 基因组DNA的电泳检测分析 |
34 |
|
3.4.4 不同猕猴桃品种遗传多样性的RAPD分析及其与抗病性关系研究 |
34-35 |
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结果与分析 |
35-77 |
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1 不同猕猴桃品种对溃疡病的抗性 |
35-37 |
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1.1 不同品种对溃疡病的抗性表现 |
35 |
|
1.2 不同品种对溃疡病的抗性表现分析 |
35-36 |
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1.2.1 病情严重度差异 |
35 |
|
1.2.2 年份间差异 |
35-36 |
|
1.2.3 相对抗性指数的分析 |
36 |
|
1.3 不同品种对溃疡病的抗性聚类分析 |
36-37 |
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2 不同猕猴桃品种在形态结构上对溃疡病的抗性分析 |
37-44 |
|
2.1 枝条皮孔及其显微组织与抗溃疡病的关系 |
37-41 |
|
2.1.1 不同品种同一生育期枝条皮孔形态学指数的比较 |
37-39 |
|
2.1.2 同一品种不同生育期枝条皮孔形态学指数的比较 |
39 |
|
2.1.3 同一品种不同地区海拔高度枝条皮孔形态学指数的比较 |
39-40 |
|
2.1.4 不同品种枝条组织细胞形态结构的比较 |
40 |
|
2.1.5 不同品种枝条组织结构与抗溃疡病的相关性分析 |
40-41 |
|
2.2 叶片气孔及其显微组织与抗溃疡病的关系 |
41-44 |
|
2.2.1 不同品种同一生育期叶片气孔形态学指数的比较 |
41 |
|
2.2.2 不同品种叶片显微组织细胞形态结构的比较 |
41-42 |
|
2.2.3 同一品种不同生育期叶片气孔形态学指数的比较 |
42 |
|
2.2.4 同一品种不同海拔高度叶面气孔形态学指数的比较 |
42-43 |
|
2.2.5 不同品种叶片组织结构与抗溃疡病的相关性分析 |
43-44 |
|
3 不同猕猴桃品种在生理生化水平上的抗溃疡病差异研究 |
44-73 |
|
3.1 酶活性与抗病性的关系 |
44-58 |
|
3.1.1 POD酶活性变化与抗溃疡病的关系 |
44-46 |
|
3.1.2 PPO酶活性变化与抗溃疡病的关系 |
46-48 |
|
3.1.3 SOD酶活性变化与抗溃疡病的关系 |
48-50 |
|
3.1.4 CAT酶活性变化与抗溃疡病的关系 |
50-52 |
|
3.1.5 PAL酶活性变化与抗溃疡病的关系 |
52-55 |
|
3.1.6 蔗糖酶活性变化与抗溃疡病的关系 |
55-56 |
|
3.1.7 α-淀粉酶活性变化与抗溃疡病的关系 |
56-58 |
|
3.2 同工酶与抗病性的关系 |
58-65 |
|
3.2.1 不同抗性猕猴桃品系感染溃疡病前后体内POD同工酶酶谱的变化 |
58-59 |
|
3.2.2 不同抗性猕猴桃品系感染溃疡病前后体内PPO同工酶酶谱的变化 |
59-61 |
|
3.2.3 不同抗性猕猴桃品系感染溃疡病前后体内SOD同工酶酶谱的变化 |
61-62 |
|
3.2.4 不同抗性猕猴桃品系感染溃疡病前后体内CAT同工酶酶谱的变化 |
62-63 |
|
3.2.5 不同抗性猕猴桃品系感染溃疡病前后酯酶同工酶的电泳分析 |
63-65 |
|
3.2.6 不同抗性猕猴桃品系感染溃疡病后体内α-淀粉酶同工酶酶谱的变化 |
65 |
|
3.3 其他生化物质与抗病性的关系 |
65-73 |
|
3.3.1 糖分含量与抗病性的关系 |
65-67 |
|
3.3.2 木质素含量与猕猴桃品种抗溃疡病的关系 |
67-68 |
|
3.3.3 不同品种木质素、可溶性糖含量与抗溃疡病的相关性分析 |
68-69 |
|
3.3.4 不同品种可溶性蛋白含量及蛋白电泳带与抗病性的关系 |
69-71 |
|
3.3.5 不同品种酚类物质含量与抗病性的关系 |
71-72 |
|
3.3.6 不同品种酚类物质、可溶性蛋白含量与抗溃疡病的相关性分析 |
72-73 |
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4 不同猕猴桃品种的RAPD分析及其与抗溃疡病的关系 |
73-77 |
|
4.1 基因组DNA提取及含量测定与纯度鉴定 |
73 |
|
4.2 基因组DNA的电泳检测分析 |
73 |
|
4.3 基因组DNA的PCR扩增反应 |
73 |
|
4.4 不同猕猴桃品种遗传差异的RAPD分析 |
73-75 |
|
4.4.1 随机引物的筛选 |
73-74 |
|
4.4.2 基于RAPD的猕猴桃品种间亲缘关系的聚类分析 |
74-75 |
|
4.5 不同猕猴桃品种遗传多样性的RAPD分子标记与抗病性关系 |
75-77 |
|
讨论 |
77-88 |
|
1 猕猴桃品种对溃疡病的抗性 |
77 |
|
2 猕猴桃品种对溃疡病抗性的形态学机制 |
77-78 |
|
3 猕猴桃品种对溃疡病抗性的生理生化机制 |
78-85 |
|
3.1 酶活性与抗病性的关系 |
78-82 |
|
3.2 同工酶与抗病性的关系 |
82-83 |
|
3.3 其他生化物质与抗病性的关系 |
83-85 |
|
4 关于猕猴桃品种对溃疡病抗性的RAPD分析 |
85-86 |
|
5 亟待深入研究的问题 |
86-88 |
|
结论 |
88-90 |
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1 猕猴桃品种对溃疡病的抗性 |
88 |
|
2 猕猴桃品种对溃疡病抗性的形态学机制 |
88 |
|
3 猕猴桃品种对溃疡病抗性的生理生化机制 |
88-89 |
|
4 猕猴桃品种对溃疡病抗性的分子机制 |
89-90 |
|
参考文献 |
90-99 |
|
附录 |
99-108 |
|
附表 |
99-104 |
|
附图 |
104-108 |
|
致谢 |
108-110 |
|
作者简介 |
110 |
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在读期间发表的学术论文目录 |
110 |