Page 28 - 《广西植物》2020年第5期
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    Bootstrap = 1 000ꎬ节间数字代表 Bootstrap 支持值ꎻ bar 代表遗传距离ꎻ CJ ̄3 ̄2 ̄2、CJ ̄10 ̄2 ̄2、CG ̄6、CG ̄6 ̄1 ̄2 ̄2、CG ̄10 ̄1 ̄2 ̄4、CG ̄12 ̄
    1 ̄1、CG ̄14 ̄2 ̄1、CF ̄1、CF ̄1 ̄1 ̄2、CF ̄2 ̄1、CF ̄6、CF ̄7 ̄1、XJ ̄1、XJ ̄1 ̄3、XJ ̄1 ̄4 和 XY ̄11 ̄3 ̄1 为本实验所分离的菌株ꎬ 其余的序列均来
    自于 GenBank 数据库ꎮ
    The numbers at the branches indicate the percentages of trees from 1 000 Bootstrap replication in which the branch occurs. CJ ̄3 ̄2 ̄2、CJ ̄10 ̄2 ̄2、
    CG ̄6、CG ̄6 ̄1 ̄2 ̄2、CG ̄10 ̄1 ̄2 ̄4、CG ̄12 ̄1 ̄1、CG ̄14 ̄2 ̄1、CF ̄1、CF ̄1 ̄1 ̄2、CF ̄2 ̄1、CF ̄6、CF ̄7 ̄1、XJ ̄1、XJ ̄1 ̄3、XJ ̄1 ̄4 和 XY ̄11 ̄3 ̄1 are the fungi
    isolated in this experimentꎬ the other sequences are all from Genbank database.
                      图 1  基于内生真菌 ITS rDNA 序列所得的 16 株菌株的系统进化树
       Fig. 1  Phylogenetic tree of the 16 fungi isolated from Siraitia grosvenorii deduced from the ITS rDNA sequences


   雌株茎中的内生真菌与雄株茎中的相似性最高ꎬ
   雌株的叶与雄株的茎和叶其次ꎬ而雄株的根与雌                             3  讨论
   株的根、茎、果实中的内生真菌的相似性却最低ꎮ
   这表明雄株根中的内生真菌与雌株大部分组织中                                 对于内生真菌的鉴定及分类ꎬ随着 rDNA ̄ITS
   的内生真菌的差异较大ꎮ                                       序列分析的兴起和广泛应用对其具有很大的推进
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