Page 12 - 广西植物2024年1期
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             A. 不同类型 SSR 的数量ꎻ B. SSR 位点在叶绿体基因组大单拷贝区(LSC)、小单拷贝区(SSC)和反向重复区(IR)的数量ꎻ C. SSR
             位点在 CDS、IGS、Intron 区域的数量ꎻ D. 不同类型的 SSR 位点分别在叶绿体基因组 CDS、IGS、Intron 区域的数量ꎮ
             A.Numbers of SSRs in different typesꎻ B. Numbers of SSRs in the LSCꎬ SSCꎬ and IR regions of chloroplast genomeꎻ C. Numbers of SSRs
             identified in CDSꎬ IGSꎬ and introns of the chloroplast genomeꎻ D. Numbers of different types of SSRs identified in CDSꎬ IGSꎬ and Introns of
             chloroplast genome.
                                       图 3  飘带兜兰 6 个个体叶绿体基因组 SSR 分析
                           Fig. 3  SSR analysis of chloroplast genomes of six Paphiopedilum parishii individuals


            属种的叶绿体全基因组的 SSC 区长度相比ꎬ如凌                           度远低于兰科植物其他物种ꎮ 大量 SSC 区的基因
            氏石豆兰 ( Bulbophyllum lingiiꎬ 18 244 bp)、王氏          转移至 IR 区ꎬ使得 SSC 区的收缩在兜兰属极为常
            石斛 ( Dendrobium wangliangiiꎬ 18 373 bp)、 扇 脉       见ꎬ杏黄兜兰中甚至一些典型的 SSC 区基因ꎬ如
            杓兰 (Cypripedium japonicumꎬ 21 911 bp) ( Kim et     ycf1、psaC、ndhD 转移至 IR 区 ( Kim et al.ꎬ 2015ꎻ
            al.ꎬ 2020ꎻ Shao et al.ꎬ 2020ꎻ Tang et al.ꎬ 2021)ꎬ  Lin et al.ꎬ 2015ꎻ Niu et al.ꎬ 2017)ꎮ 有研究认为ꎬ
            兜兰属的 SSC 区收缩严重ꎬ导致整个基因组的长                           由于 IR 区的基因可以利用同源重组机制修复 DNA
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