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

