基于序列trnL-F和ITS的榉属的系统发育与地理分布格局的初步分析

来源 :华中师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liu_mi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
榉属(Zelkova Spach)是榆科内含6种的小属,呈东亚、西亚和南欧间断分布。之前有学者对榉属进行过分子方面的研究,仅采用ITS序列,其得出结果与根据形态特征的分类结果并不一致,并且与榉属的地理分布也不大相同,那么更深入的分子系统研究是极其必要的。本研究收集了全球6种榉属植物共11个样本和7种近缘类群,对2个基因片段(nrDNA ITS, cpDNA trnL-trnF)进行扩增测序,基于最大简约法(Maximum parsimony, MP),最大似然法(Maximum likelihood, ML)和贝叶斯分析(Bayesian inference, BI)来研究榉属类群间,以及与近缘类群间的系统发育关系。另采用生物地理的扩散和隔离分化分析(DIVA)研究榉属的地理分布格局,并进行了初步探讨。主要研究结果如下:(1)核基因DNA片段ITS序列与叶绿体基因组DNA片段trnL-F,序列的联合分析本文基于序列trnL-F和ITS联合构建了榉属的分子系统发育树,大体上把此属分为3个分支,分别对应东亚、西亚和南欧的种类。此结果与前人仅依据ITS序列的结果不同,却与根据形态特征分类结果以及榉属地理分布一致,可以认为此结果更完善可信。(2)生物地理的扩散和隔离分化分析(DIVA)结果采用生物地理的扩散和隔离分化分析(DIVA)研究榉属的地理分布格局,结果表明,榉属的原始祖先分布区可能是欧亚北温带,包括了东亚、西亚和南欧的某个大的区域。分化过程是以隔离分化为主要特征的,即3个分布区域是逐步隔离分化的。由于东亚的物种多样性,北太平洋有可能是起源中心。榉属的现代分布格局,可能主要是由于渐新世发生的古地中海西退、中新世发生的青藏高原大范围隆升以及第四纪冰川活动引起的分布区的收缩。
其他文献
液滴微流控技术可实现微通道内微流体液滴的精密操纵,具有高效可控,绿色安全等优势,近年来,在化学合成,生物医药等方面引起了广泛关注。具有高黏、黏弹、剪切变稀等性质的非常规流体在生产和生活中都有广泛的用途。本文针对非常规液滴,包含高黏的牛顿液滴以及黏弹性的非牛顿液滴,利用高速摄像机对液滴在T分岔口处的破裂动力学及其界面演化规律进行了研究。对T型微通道内伴有间隙的高黏牛顿液滴的破裂动力学以及卫星液滴的生
量子信息学是量子力学与信息科学相结合的一门新兴前沿交叉科学。人们最早发现的非经典关联是量子纠缠,量子纠缠在量子信息学中占有举足轻重的地位。2001年,另一种非经典关联量
在20世纪后半叶,混沌是非线性动力学上的一个重大发现,人们发现它广泛存在于自然界,于是加深了对它的研究。而混沌同步是混沌研究中的一个重要组成部分,它研究了诸多实际问题的同
小单孢菌科放线菌是新型抗生素的重要来源,目前已得到全世界广泛的关注;红树林由于其生境的特殊性蕴含着极其丰富的放线菌资源,大部分未被开发和利用,并且微生物多样性丰富,具
精馏是化工生产中应用最广泛的分离工艺,但同时又具有能耗高、热力学效率低的特点。三组元分离是精馏分离中较为常见的分离类型,在工业中大量存在。热耦合精馏、隔板塔、多效精馏等新精馏节能技术的出现为三组元精馏提供了更多的可能性,导致可供选择的精馏流程结构众多,需要快速筛选出其中最经济的结构。本文针对三组元精馏,选用四种代表性物系,通过严格模拟和优化,在可能出现的全部进料组成条件下比较了传统直接序列和间接序
类金刚石薄膜(Diamond-like carbon,DLC)具有许多优异的性能,其中高硬度,低摩擦系数、耐磨性等使其在改善金属管内壁性能方面得到良好的应用。利用金属管作为电极形成空心阴极放电
伴随我国的快速城市化进程,城市建设用地扩张及其带来的耕地严重流失、环境污染等一系列问题引起了学术界和实践管理部门的广泛关注。城市规模的非理性扩张可能会对区域协调发展推进带来挑战,而地方政府作为城市建设用地空间塑造的行为主体,在城市建设用地扩张的过程中扮演着越来越关键的角色。基于此,理解地方政府竞争对城市建设用地扩张影响的内在机制,对于推进城市理性发展有着重要意义。为此,本文尝试从理论和实证两个方面
本文利用同位旋相关的量子分子动力学模型(IQMD)研究了Au+Au1AGeV碰撞发射π介子的动力学过程。主要工作有两部分:首先,利用同位旋相关的量子分子动力学模型分析了重离子碰撞中在
光学腔是光与物质相互作用的优秀平台,为提升原子传感效果提供了新的思路。腔内电磁诱导透明(EIT)是其中重要的组成部分。在外加光场的调控下,介质对探测场的吸收色散特性发生改变,影响了腔的输出特性。在慢光效应、激光稳频、量子通信等方面,腔内EIT有着重要的应用。里德堡原子的电偶极矩较大,因此对微波场频率响应更高,适合用于微波电场的测量。当前大部分微波电场测量方案基于介质的吸收或者透射谱。光谱线宽等因素
不同时间和不同类型的细胞和组织间基因表达的差异以及这些差异如何影响生物学功能是分子生物学的一个基本问题。研究转录组的多样性和动态性与鉴定管家基因和组织特异性基因