【摘 要】
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芒属植物是一种多年生的高光效C4植物,分布在热带和亚热带地区,从太平洋岛屿到日本和喜马拉雅的山区都能发现它们的踪迹。在欧洲,芒属植物被视为在未来能给火电厂提供燃料的能源植物,不仅是火力发电,更重要的是它是一种最有开发潜力的能源植物之一,可作为生物乙醇生产原料和发电燃料。本文利用SSR分子标记技术,探讨华南地区芒属植物品种间的遗传多样性。通过芒属植物品种遗传多样性的分析,对于指导芒属植物种质资源的搜
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芒属植物是一种多年生的高光效C4植物,分布在热带和亚热带地区,从太平洋岛屿到日本和喜马拉雅的山区都能发现它们的踪迹。在欧洲,芒属植物被视为在未来能给火电厂提供燃料的能源植物,不仅是火力发电,更重要的是它是一种最有开发潜力的能源植物之一,可作为生物乙醇生产原料和发电燃料。本文利用SSR分子标记技术,探讨华南地区芒属植物品种间的遗传多样性。通过芒属植物品种遗传多样性的分析,对于指导芒属植物种质资源的搜集、保存、遗传育种与种质创新等均有十分重要的理论意义和应用价值。研究的主要结果如下:1.建立了适合SSR标记的大批量提取实验材料的基因组DNA模板制备技术体系。本试验以芒属植物的嫩叶为材料用常规的CTAB法和改良的CTAB法均获得了基因组DNA,用改良的CTAB法可以节省大量体力,大大提高工作效率。2.利用37对玉米SSR引物对120份中国华南地区的野生芒属材料进行SSR扩增,以研究其遗传多样性。结果表明,37对引物共扩增出215条带,其中多态性条带189个,占85.21%。平均Nei’s基因多样度为0.1791,平均Shannon信息指数为0.2873。120个供试材料的平均遗传距离为0.362193。UPGMA聚类分析显示,120份材料在遗传距离系数(GD)为0.54水平上,聚成2大类。第一大类由来自广东河八王组成,第二大类由119份芒属材料组成。在GD值为0.38水平上,可将119份芒属材料分成2个亚类,第一亚类由103份芒和五节芒材料组成,第二亚类由16份南荻材料组成。
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