王亚男,刘玉萍,刘雪利,苏 旭,3*,刘瑞娟
(1 青海师范大学 生命科学学院,西宁 810008;2 青海师范大学 青海省青藏高原药用动植物资源重点实验室,西宁 810008;3 高原科学与可持续发展研究院,西宁 810016;4 中国科学院西北高原生物研究所,青海省作物分子育种重点实验室,西宁 810008)
染色体作为细胞遗传信息的载体,其数目、结构和形态受外界环境影响较小[1],在植物生长发育和繁殖过程中具有较高的稳定性。染色体核型分析主要是对分裂中期染色体的数目、形态和结构等重要性状进行观察,计算和判别染色体的长度、着丝点位置、长短臂比例及随体有无等特征[2],进而推断不同物种或同一物种不同居群间的亲缘关系[3]。现今,染色体核型分析已成为物种分类修订、系统进化关系研究的重要手段[3]。先前诸多学者[4-7]对大量禾本科植物的染色体核型进行了报道。阎贵兴等[4]通过对33种禾本科饲用植物染色体核型的研究,发现染色体基数均为7,染色体类型有中部着丝粒和近中部着丝粒染色体,多数禾本科植物的核型对称性较高;张同林等[5]基于小麦族5个近缘属植物染色体核型的分析,推断了它们的系统发育关系,认为赖草属植物的进化程度最低,鹅观草属植物的进化程度最高,披碱草属植物的演化水平居于两者之间;郭玉堂等[6]通过对芨芨草(Achnatherumsplendens)染色体核型的探讨,结果发现其染色体数目为2n = 48,核型类别为2B;李伟伟等[7]利用染色体压片技术对沙鞭(Psammochloavillosa)的染色体数目进行了观察,表明该物种的染色体数目为2n = 40。……