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时间:2019-09-03
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1、第三节分子系统发生学与系统发生树一.系统发生学(phylogenetics)与系统发生树的概念分了系统发生学(molecularphylogenetics)主要是对生物进化规律及物种间亲缘关系进行研究。广义地说,分了系统发生学是通过不同生物大分子的信息來确定它们在进化过程中的亲缘关系和地位分歧的时间,在此基础上,建立分了系统树,推断生物大分了的进化历史的一门学科。经典系统发生学研究的主要是生物表型(phenotype)特征,所谓的表型特征主要是指形态学结构方面的特征,比如说生物体的颜色、大小、触角个数,当然也包括某些生理的、生化的,还有就是行为习性方面的特征。为了知道生物体的基因型,我们可以
2、通过比较表型来推断,进而对物种Z间的进化关系开展相关的研究⑴。然而,只是单纯地根据表型特征來推断物种的进化关系是不全面的,它有很多局限性。我们在进行研究的时候,偶尔也会发现,有时候关系很远的物种也能进化出相似的表型,从生物角度來说,这是由称为趋同进化(convergentevolution)的过程造成的。人们对生物的认识渐渐地开始从宏观的角度转向微观,由此,对物种分类的依据科学家们也从最初观察生物形态的宏观层次上发展到了微观上的分了,并且,在科学家们的努力下有了突破性的进展,系统发生分析进入分子层次。当今世界上存在的蛋口质和核酸都是从最初共同的祖先经过不断的进化而形成的,生物进化的信息存在于
3、核酸和蛋口质中,因为核酸是作为遗传物质,而蛋口质是作为生命的机器。由此,核酸和蛋白质可以用于系统发生关系的研究[2]o相比较于传统的只是停留于对生物进行表型方面的研究,我们从分子水平上进行研究分析具有更多表型分析所没有的优势,所得到的结杲也更加科学、可靠。分了系统发生分析是直接利用从生物的核酸序列或其蛋白质分了提取的信息,作为物种的一个特征,通过比较生物分子序列,比如说两两比对或者是多序列比对,分析序列Z间的关系,构造系统发生树,发现一些规律,进而更好地阐明各个物种Z间的进化关系。在分析这些序列时,我们会发现,在序列或者是结构上,分了都保留着进化的痕迹。当今,在分子进化的研究中,我们根据己知
4、的生物基因或物种多样性來发现并重建生物的进化史是一个非常重要的研究方向。我们想了解生物进化的机制和生物进化的历史,需耍一个可靠的系统发生的推断,因为这可以揭示出有关生物进化过程的顺序。系统发生树⑷:一般而言,系统发生树是一种二叉树。所谓树,实质就是一个无向非循环图。一系列的节点(nodes)和分支(branches)组成了系统发生树,其中,每个节点都代表了一个分类单元(可以是序列或者物种),而节点之间的连线则代表了各个物种Z间的进化关系。树的节点又可以分为内部节点(internalnode)和外部节点(terminalnode)o一般而言,内部节点代表了进化事件发生的位置,或者是代表分类单元
5、进化历程屮的祖先,内部节点又称为分支点。外部节点则代表了我们实际观察到的分类单元。分类单元是-•种由研究者选定的基本单位,在进行同一项研究时,一般情况,分类单元应当一致。在下而的分析讨论屮,我们基本上全部是以序列(蛋白质序列或者是DNA序列)作为分类单元。树节点间的连线又称为分支,其屮一端与叶节点相连的称为外支,而不与叶节点相连则称为内支。二.系统发生树的形式系统发生树的形式多种多样,可能是有根树(rootedtree),也有能是无根树(unrootedtree);可能是一般的树,也有可能是二叉树;可能是有权值的树(或者称为标度树,scaled,tree,树中标明了各个分支的长度),也可能是
6、无权值树(或非标度树,unsealedtree)图1有根树图2无根树Fig1roottreeFig2noroottree图1所示的是一棵有根树,而图2显示的是一棵无根树,图中的A、B、C、D为所研究的分类单元。在一棵有根树中,根节点是唯一的一个,因为它代表了其它所有节点的共同祖先,从这样的树能看出生物进化的层次,从根节点出发,到进化到任何其它节点只有唯一的路径。系统发生分析中有一个重要的差别,那就是有的能由系统发生树推断出共同祖先和进化的方向,而有的却不能。无根树则没有层次结构,它只说明了节点Z间的一些关系,关于进而化发生方向的信息则没有。但是我们可以通过使用外部参考物种(最早从被研究物种中
7、分化岀來的已经被明确的物种),可以在无根树中把它指派为根节点,以此作为一个参考。二.系统发生树的性质①如果是一棵有根树,那么树根代表的是在进化历史上是最早的、并且与树上其它所有分类单元都有关系的一个分类单元;②如果我们在树上找不到可以作为树根的单元,那么系统发生树就是无根树;③从根节点岀发倒任何一个节点的路径都指明了进化距离或者是进化时间。三.基于距离的系统发生树构建方法基本思路是:从距离的角度出发,定一种序
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