四种雁形目鸟类的线粒体全基因组结构特征及其分子系统学研究

四种雁形目鸟类的线粒体全基因组结构特征及其分子系统学研究

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时间:2019-02-26

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2、行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名:矽\、I签字日期:hf4年G月>日学位论文作者毕业去向:工作单位:通讯地址:导师签名:签字日期:秒(哗年6月厂日2电话:邮编摘要近年来,动物线粒体DNA全序列的测定和系统发生关系的重建己成为分子系统学研究的热点之一,尤其是线粒体DNA全序列已经广泛应用于鸟类的系统学研究上,已成功用于解决某些鸟类类群的系统发生关系。雁形目(Anseriformes)鸟类是一个庞大的类群,其系统发育关系及部分物种的分类地位复杂且具有争议,也

3、是鸟类系统学研究关注的焦点。由于雁形目种类繁多,目前不同的研究方法得到的雁形目鸟类的系统发生关系均存在较大的分歧,甚至各个阶元的系统发生关系等并不一致。长期以来,雁形目中一些重要物种的分类地位一直存在争议,如中华秋沙鸭(Mergussquamatus)、豆雁(Anserfabalis)、赤麻鸭(Tadornaferruginea)和鸳鸯(Aixgalericulatata)等物种的分类归属及亲缘关系是争论的焦点之一。此外,雁形目鸟类中的一些重要类群的分类地位及系统发生关系也存在争论,如鹊雁(Anseranassemipalmata)、针

4、尾鸭(Stiff-tailedducks)和树鸭(Whistlingducks)的分类阶元地位;鸭科(Anatidae)中在属的阶元上的系统发生关系也受到关注。传统的形态学研究对雁形目鸟类的系统发生关系存在较大的分歧,而这些争论仅仅从形态学上的证据难以得到解决。随着基因组学分析技术的发展和分子系统学研究的深入,线粒体DNA全序列作为重要的分子标记已经广泛用于研究物种之间的亲缘关系、推导物种的进化和系统发生关系。为了进一步澄清雁形目部分物种的分类地位和雁形目鸟类的系统发生关系,本研究选取了中华秋沙鸭、豆雁、赤麻鸭和鸳鸯的线粒体DNA全序列

5、作为研究对象。根据已知的雁形目鸟类的线粒体DNA全序列设计引物进行PCR扩增,获得四种雁形目鸟类线粒体DNA全序列,分析其结构和特征,进一步研究雁形目鸟类线粒体基因的排列模式和结构,为雁形目鸟类线粒体谱系基因组学的研究提供新的数据资料。结合NCBI数据库上已有序列重建的16种雁形目鸟类的系统发育树,澄清四种雁形目鸟类的分类地位。同时,以部分线粒体基因序列(Cytb,ND2和COI)为联合标记基因,重建68种雁形目鸟类的系统发生树,探讨部分争议物种类群的分类地位,从分子系统学的角度为雁形目系统发育提供证据,以期为雁形目鸟类系统分类与进化研

6、究提供新的信息。四种雁形目鸟类的线粒体DNA全序列均为典型的环状分子结构,其长度分l四种雁形目鸟类的线粒体全基因组结构特征及其分子系统学研冗别为16595bp、16688bp、16651bp和16639bp,包括37个基因:13个蛋白质编码基因(NDl.6、ND4L、ATP6、ATP8、COI-III和Cytb)、2个rRNA基因(16SrRNA和12SrRNA)、22个tRNA基因和1个非编码的控制区(D.Loop区)。四种雁形目鸟类的线粒体DNA各基因长度、位置与己知雁形目鸟类相似,其编码蛋白质区域和rRNA基因与其它雁形目鸟类具有

7、很高的同源性,显示其线粒体DNA在进化上十分保守。蛋白质编码基因(PCGs)中,主要以ATN和GTG为起始密码子,终止密码子以典型的"A,T-或TAG为主。非编码区包括少量的基因间隔区和控制区,控制区均位于tRNAGlu和tRNAPh。之间。预测了22个tRNA基因的二级结构,除tRNAser(AGN)和tRNAPh。缺少DHU臂外,其余均能折叠成典型的三叶草结构。2个rRNA基因(16SrRNA和12SrRNA)位于tRNAPh。和tRNALeu之间,并以tRNATM间隔。以线粒体DNA全序列为分子标记构建的16种雁形目鸟类的系统发生

8、树显示鸳鸯和赤麻鸭应同属于麻鸭亚科(Tadominae);中华秋沙鸭隶属于鸭亚科(Anatinae)、海鸭族(Mergini),与鸭族(Anatini)物种共同构成姐妹群;豆雁隶属于雁亚科(Anserina

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