摘要多倍化是植物进化的重要机制,因而成为系统与进化植物学研究的核心内容多倍体可以分为同源多倍体和异源多倍体,其形成的重要原因是不减数配子融合现在知道三倍体可能在多倍体形成过程中起了重要的作用,而且很多多倍体是多元起源的,并且对多倍体形成后其基因组和基因表达的变化也有了初步的认识
多倍体复合体是多倍体产生的原初阶段,许多关于多倍体的认识是建立在对多倍体复合体不同细胞型的比较研究基础上的
绵枣儿(ScillasinensisMerrill)多倍体复合体是风信子科(Hyacinthaceae)在东亚的唯一类群
该复合体含有两个分化明显的基因组,到目前已经发现15种整倍体细胞型以及大量非整倍体细胞型
其地理分布已经清楚而且形态变异复杂,是研究植物多倍体进化问题的理想材料
分子系统学将分子生物学的方法应用到系统学的研究中,极大的促进了系统进化研究
叶绿体DNA非编码区序列变异较快,是研究低等级类群系统关系的有利工具;而且,叶绿体的单系遗传特性对于研究多倍体可能的亲本是很有用的许多数学方法被用于分析DNA数据,而计算机技术的飞速发展也使得用这些数学方法处理大量的数据成为可能
本文分析了采自东亚的39个居群叶绿体DNA序列trnL-trnF基因间隔区,trnL内含子区以及rpL16内含子区,用UPGMA法采用p距离模型构建了系统树并根据单倍型之间的碱基差异多少,结合单倍型的地理分布绘制了单倍型地理分布图
实验结果如下所述:1
三条序列组合后的总长为1883bp,共有43个碱基替代位点和11个位置的插入/缺失
AA细胞型16个居群有12个单倍型,BB细胞型13个居群有5个单倍型,AABB细胞型8个居群中有4个单倍型
AA和BB细胞型构成单系类群,其bootstrap支持率高达99%
AA和BB细胞型间存在明显分化,所有AA细胞型个体构成一个单系,而所有BB和AABB细胞型构成另一个