Page 36 - 《广西植物》2026年第4期
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             蓝色表示 RSCU 值较低ꎬ白色表示 RSCU 值中等ꎬ红色表示 RSCU 值较高ꎮ
             Blue indicates lower RSCU valueꎬ white indicates medium RSCU valueꎬ and red indicates higher RSCU value.
                                   图 2  9 种猕猴桃属植物共有蛋白编码基因密码子分布热图
                                 Fig. 2  Heatmap plot of codon distribution of all shared protein ̄coding
                                      genes in the chloroplast genomes of nine Actinidia species


            明ꎬ叶绿体基因组的演化并非完全保守ꎬ不同支系                             复类型ꎮ 绝大多数 SSR 富含 A / T 碱基ꎬ与多数被
            可能经历不同的选择压力ꎮ 猕猴桃属不同物种间                             子植物叶绿体基因组中以 PolyA / T 为主的重复模
            的密码子使用的偏好性高度一致ꎬ均倾向于使用                              式相符(Nie et al.ꎬ 2012)ꎬ富含 AT 的基序为 DNA
            以 A / U 结尾的密码子ꎬ这一趋势在其他被子植物                         复制滑动提供了结构基础( Wolfson et al.ꎬ 1991)ꎬ

            中也很明显(Zhou et al.ꎬ 2022)ꎮ                          其在叶绿体基因组中的广泛存在ꎬ可能继承自其
                 简单重复序列( SSR) 在叶绿体基因组中广泛                       原核内共生祖先的保守序列特征( Brázda et al.ꎬ
            分布ꎬ因其在 DNA 复制中易发生滑动错配而积累                           2018)ꎮ 此外ꎬ部分 SSR 类型表现出物种特异性ꎮ
            多态性ꎬ因此常被用作系统进化与群体遗传研究                              例如ꎬAGG / CCT 仅存在于中华和美味猕猴桃中ꎬ

            中的 重 要 分 子 标 记 ( Jansen et al.ꎬ 2011ꎻ Yang et      AAG / CTT为毛花猕猴桃特有ꎬAATT / AATT 仅出现
            al.ꎬ 2012ꎻLi et al.ꎬ 2020)ꎮ 在本研究涉及的物种              于葛枣猕猴桃ꎬ而 AATAT / ATATT 则特异分布于条
            中ꎬ中华和美味猕猴桃分别检测到 54 个和 51 个                         叶猕猴桃ꎬ这些特异 SSR 位点为开发可用于物种
            SSR 位点ꎬ均包含从单核苷酸到六核苷酸的 6 种重                         鉴别的猕猴桃属专用分子标记提供潜在的分子
            复类型ꎻ而革叶、京梨、黄毛、条叶、阔叶和毛花猕                            基础ꎮ
            猴桃中虽分别检测到 54 个、51 个、50 个、57 个、59                       植物叶绿体基因组序列中的高变区可为物种
            个和 62 个 SSRꎬ但这些物种均未发现六核苷酸重                         鉴定提供充分的遗传信息( Li et al.ꎬ 2018)ꎬ是潜
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