白菜黃化突變基因lcm136的定位
發(fā)布時(shí)間:2021-11-24 03:37
白菜(Brassica rapa ssp.pekinensis)是東亞地區(qū)重要的蔬菜作物。白菜葉片既是該作物的主要食用器官,也是其主要的光合器官。葉色突變體是研究植物光合色素代謝、細(xì)胞核-細(xì)胞質(zhì)互作的重要資源。在白菜DH系(編號(hào)136)的自交繁殖后代中,鑒別出1份葉片黃化突變體(編號(hào)M136)。本文分析了黃化突變體和野生型的光合生理、葉綠體超微結(jié)構(gòu),初步定位了黃化突變基因,并分析了野生型和突變體M136的葉片轉(zhuǎn)錄組差異。具體探究結(jié)果如下:1.經(jīng)鑒定,M136是一個(gè)苗期黃化突變體,子葉為正常綠色,幼嫩真葉為金黃色,隨著葉片生長(zhǎng),葉片逐漸返綠。待商品成熟時(shí),整株葉片完全變?yōu)榫G色。2.檢測(cè)發(fā)現(xiàn),M136黃葉總?cè)~綠素含量顯著低于野生型,返綠后兩者差異不顯著,最終野生型和突變體商品干重?zé)o顯著性差異。M136黃葉凈光合速率顯著低于野生型136,返綠后兩者差異不顯著。葉綠素?zé)晒鈪?shù)分析突變體M136葉綠素傳遞電子能力較弱,同時(shí),其葉綠體存在缺陷,看不到完整類囊體結(jié)構(gòu),返綠后葉綠體功能正常,形態(tài)略小。3.遺傳分析表明,M136葉片黃化性狀由單隱性核基因(lcm136)控制。利用大白菜DH系FT(葉片為...
【文章來源】:沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1野生型136與突變體M136生長(zhǎng)期變化示意圖(左為野生型,右為突變體)??Fig.2-1?Growth?period?changes?of?136?and?M136?(Wild?type?on?the?left,?mutant?on?the?right)??
?沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文???_^^觀靈??霸鼷??圖2-2局部F2代分離群體示意圖??Fig.2-2?Schematic?diagram?of?local?second?generation?Separation?Group??2.1.2試驗(yàn)方法??2.1.2.1突變體M136與野生型136乎重測(cè)量??催芽播種:2019年9月上旬將前期繁冒的M136與野生型的種子進(jìn)行催芽處理,用??裝好清水潤(rùn)濕啟的濾紙的培養(yǎng)皿各盛300粒M136與野生型種子,將種子均勻分散在培??養(yǎng)皿中,用噴壺適當(dāng)撒一些水,以將傾斜培養(yǎng)皿后沒有水溢出為標(biāo)準(zhǔn),之后放在避光處??進(jìn)行催芽6蘭天后,將其播種于基地的育苗缽中,常規(guī)管理。??取樣測(cè)董i從4葉期開始,進(jìn)行地上部分干童測(cè)釐^每5天進(jìn)行一次取樣,持續(xù)60??天,每次各。悼糜酌,3次重復(fù),樣品用容器裝好,放入80°C的烘干箱中處理24h6??測(cè)干熏用到電子天平,天平的顯示即為干重?cái)?shù)據(jù),取小數(shù)點(diǎn)后兩位,記錄本整理記錄實(shí)??驗(yàn)數(shù)據(jù),用SPSS軟件方差分析,判斷顯著性,繪制干重變化折線圖^??2.1.2.2突變體M136與野生型136光合色素測(cè)量??由于M136會(huì)發(fā)生返綠的現(xiàn)象,所以分別在4葉時(shí)期及第45天(此時(shí)己經(jīng)完全返??綠)這兩個(gè)時(shí)間點(diǎn),對(duì)M136和野生型(心葉)進(jìn)行取樣,設(shè)置3次重復(fù)《對(duì)所得M136??和野生型的葉片進(jìn)行剔除葉脈處理,處理好的葉片稱畺O.lg用于后續(xù)實(shí)驗(yàn)。提前將研缽??用酒精浸泡后晾干,錫紙包裹處理,放入180°C烘干箱中24h滅菌并配制好需要用到的??提取液,80%乙醇丙酮混合液。將稱量好的葉片放入滅好的缽中完全搗碎,使細(xì)胞破碎??釋放色素。將研磨好的物質(zhì)裝入盛有l
株己經(jīng)徹底變??為綠色。黃化時(shí)期的M136幼苗于熏明顯低于野生型,而隨著M136植株返綠,兩者之??間的予重差距也在逐漸縮校在最后兩次測(cè)暈時(shí),在于重?cái)?shù)值上,M136植株幾乎和野??生型相同>?60天內(nèi)M136和野生型植株干重變化折線匿2-3如下所示。??-*>—M136??25.00?—^136??20.00?-??^15〇°?■??_??H-?lo.oo?-?//??0.00?^?????1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?12??測(cè)量次數(shù)??圖2-3突變體M136與野生型136干重變化曲線??Fig.2-3?Variation?curve?of?dry?weight?between?M136?and?136??2.2.2突變體M136與野生型136光合色素分析??如表格2-1內(nèi)容所示。4葉期黃化突變體樣品記作M136,返綠后記作M136’。兩個(gè)??時(shí)間點(diǎn)的野生型,分別記作136和136’。在4葉期,M136黃化葉片葉綠素a的含暈遠(yuǎn)??13??
本文編號(hào):3515152
【文章來源】:沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1野生型136與突變體M136生長(zhǎng)期變化示意圖(左為野生型,右為突變體)??Fig.2-1?Growth?period?changes?of?136?and?M136?(Wild?type?on?the?left,?mutant?on?the?right)??
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株己經(jīng)徹底變??為綠色。黃化時(shí)期的M136幼苗于熏明顯低于野生型,而隨著M136植株返綠,兩者之??間的予重差距也在逐漸縮校在最后兩次測(cè)暈時(shí),在于重?cái)?shù)值上,M136植株幾乎和野??生型相同>?60天內(nèi)M136和野生型植株干重變化折線匿2-3如下所示。??-*>—M136??25.00?—^136??20.00?-??^15〇°?■??_??H-?lo.oo?-?//??0.00?^?????1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?12??測(cè)量次數(shù)??圖2-3突變體M136與野生型136干重變化曲線??Fig.2-3?Variation?curve?of?dry?weight?between?M136?and?136??2.2.2突變體M136與野生型136光合色素分析??如表格2-1內(nèi)容所示。4葉期黃化突變體樣品記作M136,返綠后記作M136’。兩個(gè)??時(shí)間點(diǎn)的野生型,分別記作136和136’。在4葉期,M136黃化葉片葉綠素a的含暈遠(yuǎn)??13??
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