Page 61 - 《广西植物》2025年第5期
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5 期                     熊霜等: 三脉水丝梨叶绿体基因组特征及系统发育分析                                           8 6 5














































                                 图 4  三脉水丝梨及其 6 个近缘物种的叶绿体基因组边界分析
                      Fig. 4  Analysis of chloroplast genome boundaries in Sycopsis triplinervia and its six related species


            张是造成叶绿体基因组大小有差异的主要原因ꎬ                              梅科系统发育树ꎬ重建了金缕梅科属间的系统发
            IR 区的扩张可能导致 IR / SC 边界位于附近基因的                      育关系ꎬ结果表明金缕梅属、白缕梅属、水丝梨属、
            编码 区 内ꎬ从 而 导 致 假 基 因 的 出 现 ( Ravi et al.ꎬ          假蚊母属、波斯铁木属和蚊母树属 6 个属共同形
            2008)ꎮ 本研究发现ꎬ三脉水丝梨中 IRA / SSC 边界                   成了一个得到强烈支持的单系分支ꎬ几个属之间
            位于基因 ycf1 内部ꎬ导致了 IRB / SSC 边界上假基                   具有较近的亲缘关系ꎮ
            因#ycf1 的出现ꎬ这可能是金缕梅科的进化过程中                              早期基于形态学特征构建的金缕梅科系统框
            发生基因丢失事件所致( Wang et al.ꎬ 2022)ꎮ 从                  架中ꎬ水丝梨属和蚊母树属的系统发育关系比较
            叶绿体基因组中筛选到的高变片段ꎬ可以用于物                              近(Walkerꎬ 1944)ꎮ Endress(1970) 把原属于水丝
            种鉴定和系统发育分析ꎮ 本研究共筛选到 15 个                           梨属的假蚊母、樟叶假蚊母等 4 个物种移出ꎬ建立
            高变区域(如 psaJ、petL 和 rps14-psaB 等)ꎬ可作为               了假蚊母属ꎬ并基于有无花瓣和蒴果是否被宿存

            探究水丝梨属系统关系的候选分子标记ꎮ                                 萼包裹等特征ꎬ认为假蚊母属与蚊母树属关系更
            3.3 水丝梨属系统位置及进化关系                                  为密切ꎮ 而基于 matK 和 ITS 的分子系统学研究也
                 叶绿体基因组具有结构保守、进化速率适中                           表明水丝梨属、假蚊母属和蚊母树属亲缘关系较
            和易于测序等特点ꎬ被广泛用于植物系统发育分                              近ꎬ支 持 从 水 丝 梨 属 分 出 假 蚊 母 属 ( Li et al.ꎬ

            析( Wolfe et al.ꎬ 1987ꎻ Grevich & Daniellꎬ 2005ꎻ    1999aꎬ bꎻ Xiang et al.ꎬ 2019)ꎮ 在形态特征上ꎬ水
            Daniell et al.ꎬ 2016)ꎮ 本研究基于金缕梅科的叶                 丝梨属、假蚊母属和蚊母树属在花序、叶脉及蒴果
            绿体基因组数据ꎬ用最大似然法(ML) 构建了金缕                           排列方式等方面都具有较大差异ꎬ本研究中水丝
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