Page 10 - 广西植物2024年1期
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                                            图 2  飘带兜兰的叶绿体基因组图谱
                                      Fig. 2  Chloroplast genome map of Paphiopedilum parishii



            在个体间具有多态性ꎮ                                         2.6 飘带兜兰的系统发育关系
                 利用 DnaSP 分别计算了飘带兜兰 6 个个体的                         通过 PhyloSuite 计算出最佳碱基替换模型为
            叶绿体基因组基因和基因间隔区的核苷酸多样性                              TVM+F+R2ꎬ采用此模型构建系统发育树( 图 5)ꎮ
            值 (P )ꎬ发现编码区的 P 值为 0 ~ 0.000 61ꎬ仅有                 16 种兜兰属植物构成了支持率很高 (支持率均为
                                    i
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            5 个基因的核苷酸多样性值大于 0ꎬ其中 ycf4 基因                       100%) 的 3 个分支ꎬ其中德氏兜兰 (P. delenatii)、杏
            的 P 值最高ꎻ基因间隔区的 P 值为 0 ~ 0.006 32ꎬ                  黄兜兰 (P. armeniacum)、白花兜兰 (P. emersonii)和
                i
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            仅有 3 个基因间隔区的核苷酸多样性值大于 0ꎬ其                          硬叶兜兰 (P. micranthum) 构成了基部分支ꎬ归属于
            中 rps3-rpl22 的 P 值最高 ( 附图 3)ꎬ表明飘带兜                 小萼亚属 (Subgenus Parvisepalum)ꎻ文山兜兰 ( P.
                             i
            兰种内表现了较低水平的核苷酸多样性ꎬ基因间                              wenshanense)、同色兜兰 (P. concolor) 和巨瓣兜兰
            隔区的核苷酸多样性相对较高ꎮ 此外ꎬ还发现变                             (P. bellatulum) 形成一个单系分支ꎬ归属于宽瓣亚属
            异程度较高的位点主要位于 LSC 区ꎬ而 IR 区和                         (Subgenus Brachypetalum)ꎬ本研究中的飘带兜兰 6 个
            SSC 区相对保守ꎮ                                         个体未分开ꎬ形成 1 个分支ꎬ与长瓣兜兰形成姐妹群ꎮ
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