分子植物育种
(
网络版
)
Fenzi Zhiwu Yuzhong (Online)
1025
研究结果获得评价有所差异。为了进一步证实本研
究材料中丝瓜的遗传关系,我们利用
SRAP
分子标
记对对
31
份丝瓜开展了遗传多样性分析,
SRAP
(sequence-related amplified polymorphism,
相关序
列扩增多态性
)
是
2004
年由美国加州大学蔬菜作物
系
Li
与
Quiros
博士研究芸薹属作物时创立的一种
分子标记技术,它具有操作简便、高的共显性、重
复性好、易于分离条带及测序等优点,被很多研究
者用在种质资源的遗传关系、分子遗传图谱等的研
究。本研究通过从基因层面对丝瓜材料进行评价,
可为丝瓜种质的收集、保存、鉴定、创新、利用以
及杂交育种中的亲本选择、选配提供可靠依据。
1
结果与分析
1.1 DNA
提取
高质量的
DNA
是保证实验质量的重要环节,
本研究采用快速磨样机磨样,快速便捷的提取了高
质量的
DNA
,完全可以满足本实验的要求
(
李莲芳
等
, 2011)
。
1.2 SRAP
技术分析
本研究通过正反向引物配对,组成
99
组
SRAP
引物组合,从中筛选出
20
个多态性较好的组合对
31
份丝瓜材料进行分析,获得了稳定的
310
条遗传
条带,图
1
为引物
em7me7
在
4%
聚丙烯酰胺扩增
的图样。从电泳图的统计结果来看,共计
280
条差
异带,
30
条公共带,表现出丰富的遗传多样性,利
用
NTSYS2.1
软件对统计结果进行分析,获得了
31
份材料的遗传聚类图。从聚类图可见,当遗传相似
系数为
0.41
时,
6
号普通丝瓜、
27
号普通丝瓜及
20
号普通丝瓜聚为一类,说明普通丝瓜和有棱丝瓜
存在丰富的遗传多样性,遗传相似系数值为
0.41
,
将其定位于亚种更合适。当遗传相似系数为
0.785
时,
A
-
24
,
A
-
15
,
A
-
4
-
2
,
C
-
11
,
DRZH
-
0
聚为一
类,
5
份丝瓜材料均为大肉瓜类型,当遗传相似系
数为
0.875
时,
A
-
11
、
09
-
Z-D
-
4
、
C
-
33
、
C
-
41
-
3
、
09
-
Z-D
-
5
、
A
-
24
,
A
-
15
,
A
-
4
-
2
,
C
-
11
,
DRZH
-
0
共计
10
份丝瓜材料聚为一类,这
10
份材料均为大
肉瓜类型,其余
18
份材料为长条绿皮有棱丝瓜,
从单独小聚类可见,
F
-
9
、
F
-
12
-
2
来自
05
秋资
s
-
11
,
E
-
33
号、
F
-
2
来自
06
年转-
13
的后代,
C
-
33
、
C
-
41
-
3
来自
05
-
M
-
24
的后代;又如
G26
、
G36
分别来自
06
转
16
、
06
转
12
,其中亲本之一是相同的,说明
SRAP
标记可对不同来源材料和遗传进化作系统的
聚类分析。
图
1
引物
em7me7
对
31
份丝瓜的
SRAP
扩增图样
Figure 1 Polyacrylamide gel (4%) patterns of 31 Loofah SRAP
with primer pairs of em7me7, Mwas DL1000
图
2 31
份丝瓜资源的
SRAP
聚类分析
Figure 2 Dendrogram by cluster analysis based on SRAP
markers of 31 Loofah
分子植物育种
F
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