【摘 要】
:
花是植物与传粉者交流的载体,花大小的变化通常能引起传粉者的访问偏好差异。在雌雄异株的植物中,雄花通常大于雌花,这种花大小的差异与性别功能密切相关,但不同雄花的花大小
论文部分内容阅读
花是植物与传粉者交流的载体,花大小的变化通常能引起传粉者的访问偏好差异。在雌雄异株的植物中,雄花通常大于雌花,这种花大小的差异与性别功能密切相关,但不同雄花的花大小变化如何影响雄性适合度仍需要进一步阐明。波棱瓜是葫芦科波棱瓜属的雌雄异株植物,自然种群的雌雄比例通常表现出较强的偏雄性特征(约3:7),表明雄花之间可能存在竞争进而引起雄性繁殖适合度的差异。因此,本论文以波棱瓜为研究对象,基于转录组测序开发了波棱瓜SSR引物用于父本分析,并利用雄株材料和种子DNA分析了不同雄株的后代以确定雄株的繁殖适合度,同时分析了波棱瓜雄花大小与雄性繁殖成功的关系,为解析雄花大小差异对雄性适合度的影响提供了重要证据。主要研究结果如下:1.基于波棱瓜雄株和雌株的转录组数据,设计出131对SSR引物,并利用来自云南和西藏的两个种群材料进行了PCR扩增验证,最终获得15对多态性SSR引物用于后续的父本分析。2.父本分析结果表明,在80%置信水平上共有242个子代能确定潜在的父本。但在同一个种群采集的33个雄株(候选父本)中,有25个雄株(75.76%)能确定可能的子代。雄性繁殖贡献率在0.41%-9.09%之间,雄性繁殖适合度在0.05-1之间。3.波棱瓜的雌花和雄花的紫外吸收部分对于蜂类来说是可见的。可见光下的雄花大小(面积和花瓣长度)与吸收紫外线区域的大小存在显著的正相关关系。在自然种群中,可见光和紫外线下均较大的花在种群中所占的比例较少。回归分析发现,雄花的大小以及吸收紫外线区域的大小与雄花子代数均呈显著负相关关系。总之,本研究利用转录组测序筛选了波棱瓜的15对多态性引物,利用这些引物分析了雄花的繁殖适合度,并将雄性繁殖适合度与可见光和紫外线下的花大小进行了关联分析。然而,雄性繁殖成功与可见光和紫外线下的花大小存在负相关关系。这些结果一方面可能由种群中吸收紫外线区域小的花数量较多引起,另一方面表明可能存在大量的其他种群的花粉流进入研究的种群。此外,除蜂类以外,其他传粉者(如蝴蝶)可能更多的利用嗅觉信号而不是视觉信号。花对传粉者的吸引依赖于多种性状的组合,而在波棱瓜中花大小可能并不是唯一的信号。这些原因可能是导致花大小与雄性繁殖适合度出现负相关关系的原因,但仍然需要开展野外观察以及授粉实验才能进一步证明。
其他文献
电子信息、无线通信、微处理器等技术的快速发展,推动了无线传感网络的普及和应用,其相关理论和应用研究受到人们的广泛关注。无线传感器网络由多个具备一定通信、存储和数据
二十一世纪以来,环境污染日益加重,严重影响了人类的生产生活。在最近的二十年里,中国政府采取了一系列措施来应对环境污染,排污权交易产生作用是要求政府利用基于市场化的污
从社交网络中抽取不同性质的子集是社交网络领域中一项重要的研究内容。在已有工作中,该研究课题大致分为两种:基于用户属性特征进行抽取;或基于网络拓扑结构特征进行抽取。但是,从单一角度抽取的子集往往不足以代表原集,因为在抽取的过程中只保留了部分特征。针对该问题,本文提出了新的解决方案。在抽取子集的过程中综合考虑了用户属性特征及拓扑结构特征,以确保抽取结果与原始数据集尽可能相似。具体工作如下:(1)本文针
尘埃等离子体在宇宙空间和实验室中广泛存在,从上个世纪末开始研究者们就开始对尘埃等离子体进行研究。尘埃等离子体的前沿研究课题有很多,其中研究者们对非线性波的研究一直
如今,数据聚类是许多领域的基本问题,例如机器学习,模式识别,计算机视觉,数据压缩等,而图像聚类作为图像领域中的一项关键技术,有着很重要的研究价值和应用前景。随着人工智
四足机器人凭借着优秀的环境适应能力,在崎岖路面和复杂环境作业中占据了无可比拟的优势,近年来已然成为移动机器人领域的前沿研究方向。SLAM为代表的环境感知技术,能够赋予
当前,心血管疾病已成为我国乃至全世界的重大公共卫生问题。展开对心血管疾病辅助诊断的相关研究,对提高国民生活质量,实现国家卫生与健康计划具有重要意义。目前,在心血管疾
胡峄阳文化是以青岛地区历史名人胡峄阳为文化符号、具有鲜明区域特色的传统乡村文化。中国传统乡村文化往往自发产生于乡民的生活实践和愿望,以某一历史名人和历史事件为基
骨关节炎是在老年人群中的高发的一种骨关节疾病,主要表现为关节软骨的破坏继发关节内炎症。临床上骨关节炎的早期多表现为弥漫的、大小不一的软骨浅表缺损。早期的病人在日常活动或者运动中关节受到创伤,会造成软骨撕裂、软骨块的剥脱,形成全层损伤和小块浅层损伤或者弥漫性大小深浅不一的浅层损伤。由于软骨组织的自我的修复能力有限,尤其是浅层部分的软骨的独特结构和生理病理特点,导致其更加难以修复。同时,由于现有治疗手
随着化石能源的日渐枯竭,以及全球变暖日益加剧,氢能作为零碳能源正在脱颖而出,在众多产氢方法中,电解水产氢凭借绿色环保的巨大优势,备受人们的关注;同时,将大气中的CO2经过