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采用随机引物扩增多态DNA(RAPD)分析技术,同时结合品种主要植物学性状的观察,对芸薹类(2n=20)蔬菜作物进行了遗传多样性检测和聚类分析.对芜菁、白菜和大白菜三个亚种的33个品种基因组DNA进行扩增,从70个引物中筛选出37个引物,扩增出353个RAPD片段.其中,多态带有260带.扩增片段长度大多数集中在0.9-1.6Kb之间.不同引物的检测效率相关很大.其中,引物S31具有很高的检测效率,可以区分所有的供试材料.除了雪克青以外,白菜亚种的其它品种都扩增出一条特异带S31-1390,大白菜亚种的7个品种都没有这条扩增带.采用70个引物,未能检测出芜菁亚种的特征带,但众多的引物揭示供试的两个芜菁品种遗传差异显著.耐病芜菁(日本品种)具有一条特异带S31-1490,区别于气死孩芜菁(中国品种).并且,它还具有品种特征带S18-1540,区别于所有其它的供试材料.分蘖菜具有遗伟上的特殊性,它缺少芜菁、白菜和大白菜三个亚种的共有带S43-6.苏州青(普通白菜)×气死孩(芜菁)杂并后代出现了植株整体性状类似苏州青,但侧芽发达分蘖性强的群体.证明分蘖菜可能由普通白菜和芜菁杂交而来,并且分蘖菜带有芜菁较多的遗传信息.不同亚种的品种之间也同样存在着丰富的遗传多态性.其中,S18-1570、S18-1690、S21-1340、S21-1400、S22-1350、S22-1620、S31-1410、S31-1490、S51-1880和S51-3550这十个RAPD片段可以合成为一组DNA指纹,鉴别出供试的7个大白菜品种.三个南方白菜型油菜扩散增带型与普通白菜的扩增带型很相似,因此,将南方白菜型归入普通白菜变种内.引物S21揭示了普通白菜变种内丰富的遗传多样性.该文最后对芸薹类(2n=20)蔬菜作物植物学性状的分类学地位、基因组DNA的提取、RAPD-PCR条件的优化以及基于RAPD标记的分子分类的可行性等问题进行了探讨.同时,作出了分子水平的分类.