Page 15 - 《广西植物》2023年第2期
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2 期 秦爱丽等: 中国花楸属植物的分布及研究现状 2 0 9
种繁育系统不同、交配关系相对复杂ꎬ如二倍体物 (Rosaceae) [J]. Mol Biol Evolꎬ 14(1): 81-90.
种是异交且自交不亲和ꎬ三倍体物种无融合生殖 CHEN Dꎬ 2014. The karyotype and seed morphological research
且自交不亲和ꎬ四倍体物种无融合生殖但自交亲 of seven species of Sorbus [D]. Nanjing: Nanjing Forestry
University. [陈丹ꎬ 2014. 7 种花楸属植物核型和种子形态
和(Ludwig et al.ꎬ 2013)ꎬ尤其是三倍体ꎬ自交不亲
学研究[D]. 南京: 南京林业大学.]
和的特性需要其他物种作为花粉供体ꎬ这为新杂
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DURKOVIC Jꎬ KARDOŠOVÁ Mꎬ KACÍK Fꎬ et al.ꎬ 2011.
交种的产生创造了良好条件ꎬ也成为研究自交不
Wood traits in parental and hybrid species of Sorbus
亲和的良好材料(Ludwig et al.ꎬ 2013)ꎮ 中国西南 [J]. Botanyꎬ 89(8): 559-572.
山区是开展此类研究最为适合的地域ꎬ并存于该 DING WLꎬ CHEN Zꎬ CHEN Jꎬ et al.ꎬ 2003. Studies on
地域的倍性复杂的花楸属物种持续不断地杂交是 cultivating technology of Trollius chinensis in Beijing plain
造成该属物种多样性丰富的原因ꎮ 持续杂交和三 area [J]. Chin Trad Herb Drugsꎬ 34: s1-s4.
倍体的存在导致了杂交过程的复杂性ꎬ需要进一 GAIVELYTE Kꎬ JAKSTAS Vꎬ RAZUKAS Aꎬ et al.ꎬ 2014.
Variation of quantitative composition of phenolic compounds
步深入研究ꎮ
in rowan ( Sorbus aucuparia L.) leaves during the growth
制约花楸属植物资源开发利用的关键是花楸
season [J]. Nat Prod Resꎬ 28(13): 1018-1020.
属物种一般都分布在高海拔区域ꎮ 从高海拔区域 HUNTLEY Bꎬ 1993. Species ̄richness in north ̄temperate zone
引种驯化到低海拔区域ꎬ面临如何应对夏季高温 forests [J]. J Biogeogrꎬ 20(2): 163-180.
的问题ꎬ而高温制约着植物生殖、生长和种子萌 Institute of Geographyꎬ Chinese Academy of Sciencesꎬ
发ꎮ 近年来ꎬ国内已有团队开始探索高海拔物种 1959. Geomorphological compartmentalization of China (the
first draft) [M]. Beijing: Science Press: 24-29. [中国科
引种 后 如 何 适 应 夏 季 高 温 的 问 题 ( Ding et al.ꎬ
学院地理研究所ꎬ 1959. 中国地貌区划(初稿) [M]. 北
2003ꎻ李小玲等ꎬ 2018)ꎮ Pei 等(2021) 通过 RNA
京: 科学出版社: 2429.]
测序技术研究花楸树适应夏季高温的分子调控网
LI DMꎬ XU ZJRꎬ MA WBꎬ et al.ꎬ 2019. A preliminary report
络ꎬ寻找与高温胁迫相关的基因ꎬ为花楸树和花楸 on wild germplasm resources and application suggestions of
属其他物种的引种栽培提供了参考ꎮ 随着分子生 Sorbus in Sichuan [J]. J Sichuan For Sci Technolꎬ 40(1):
物学技术的快速发展ꎬ新的技术和方法为解决这 48-51. [李大明ꎬ 徐峥静茹ꎬ 马文宝ꎬ 等ꎬ 2019. 四川花楸
属野生种质资源的分布状况及应用分析 [J]. 四川林业
个难题提供了良好的契机ꎬ应加强这方面的研究ꎬ
科技ꎬ 40(1): 48-51.]
从分子水平上探索高海拔物种引种到低海拔区域
LI Mꎬ TETSUO OTꎬ GAO YDꎬ et al.ꎬ 2017. Molecular
后对夏季高温的响应和适应机制ꎮ phylogenetics and historical biogeography of Sorbus sensu
stricto (Rosaceae) [J]. Mol Phylogenet Evolꎬ 111: 76-86.
LI XLꎬ JI LLꎬ HUA ZRꎬ 2018. Exogenous abscisic acid on heat
参考文献: resistance of Rhododendron lapponicum in Qinling Mountain
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ALDASORO JJꎬ AEDO Cꎬ NAVARRO Cꎬ et al.ꎬ 1998. The 亮ꎬ 华智锐ꎬ 2018. 外源脱落酸对秦岭高山杜鹃抗热性的
genus Sorbus (Maloideaeꎬ Rosaceae) in Europe and in North
影响 [J]. 贵州农业科学ꎬ 46(10): 33-36.]
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LI XXꎬ WEN PYꎬ JI WLꎬ et al.ꎬ 2017. Optimization of
Botꎬ 23(2): 189-212.
ultrasonic ̄assisted aqueous two ̄phase extraction technology of
BAI Jꎬ WANG YMꎬ ZHAO Qꎬ et al.ꎬ 2009. Study on chemical
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