鹿角珊瑚科(Acroporidae)七种珊瑚线粒体基因组结构与系统发育研究

鹿角珊瑚科(Acroporidae)七种珊瑚线粒体基因组结构与系统发育研究

论文摘要

珊瑚礁是人类最重要的资源之一,而全球珊瑚礁自20世纪90年代至今却一直处于衰退状态。本文旨在通过对海南三亚的指形鹿角珊瑚(Acropora digitifera)、小叶鹿角珊瑚(Acropora microphthalma)、中间鹿角珊瑚(Acropora intermedia)、指状蔷薇珊瑚1(Montipora digitata)、指状蔷薇珊瑚2(Montipora digitata),风信子鹿角珊瑚(Acropora hyacinthus)、Montipora vietnamensis和单星蔷薇珊瑚(Montipora monasteriata)共七种鹿角珊瑚科(Acroporidae)珊瑚线粒体基因组结构与系统发育研究,为珊瑚分类及珊瑚礁生态系统保护提供数据和理论基础。主要研究结果如下:本研究中7种珊瑚的线粒体基因组全序列长度在17690 bp18360 bp之间,均包括13个蛋白质编码基因、2个rRNA基因以及2个tRNA基因;碱基组成为T>A>G>C,均表现出较高的AT含量。本研究中7种珊瑚均包含13个蛋白质编码基因,即ND1、ND2、ND3、ND4、ND4L、ND5、ND6、COI、COII、COIII、Cytb、ATP6和ATP8,都在H链进行编码,其排列顺序和组成均一致,均含有2个tRNA基因,即tRNAMet和tRNATrp,其中tRNAMet长度均为71 bp,tRNATrp长度均为70 bp,且形成稳定的茎环结构。12S rRNA和16S rRNA相对保守且位置固定,都位于H链。本文中7种珊瑚的线粒体蛋白质编码基因密码子的第一位点、第二位点及第三位点的转换和颠换均不存在明显饱和现象。利用13个蛋白质编码基因密码子三个位点进行系统发育分析,构建鹿角珊瑚科NJ系统发育树以及贝叶斯系统发育树,两种方法构建出的系统树树型大体相同。其中风信子鹿角珊瑚(Acropora hyacinthus)、小叶鹿角珊瑚(Acropora microphthalma)数据结果与GenBank已有研究数据一致;指形鹿角珊瑚(Acropora digitifera)中间鹿角珊瑚(Acropora intermedia)与GenBank中已有研究数据具有一定差异,同种间遗传距离为0.00076;指状蔷薇珊瑚(Montipora digitata)、Montipora vietnamensis、单星蔷薇珊瑚(Montipora monasteriata)与GenBank中的Montipora peltiformis(KY094487)遗传距离最近,分别为0.00034、0.00279和0.00102。研究结果表明,线粒体基因组全序列在鹿角珊瑚科内不同属之间具有较好的解析能力,能够清晰的区分不同属之间的珊瑚分类地位和系统发育关系,而在同属不同种类之间,珊瑚的线粒体基因组结构十分相近,线粒体基因组全序列难以清晰分辨不同种类之间的差异,不仅需要以经典形态学分类为基础,还要结合部分核基因片段进一步证明。

论文目录

  • 摘要
  • abstract
  • 第一章 前言
  •   1.1 珊瑚礁生态系
  •   1.2 造礁石珊瑚
  •   1.3 造礁石珊瑚线粒体基因
  •   1.4 研究的目的与意义
  • 第2章 鹿角珊瑚科珊瑚线粒体基因组
  •   2.1 前言
  •   2.2 材料与方法
  •   2.3 结果与讨论
  • 第3章 鹿角珊瑚科珊瑚的系统发育分析
  •   3.1 前言
  •   3.2 材料与方法
  •   3.3 结果与讨论
  • 第4章 结论与展望
  •   4.1 结论
  •   4.2 不足与展望
  • 参考文献
  • 在学期间发表论文及获奖
  • 在学期间参与项目
  • 致谢
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 于双恩

    导师: 牛文涛,肖家光

    关键词: 鹿角珊瑚科,线粒体基因组结构,系统发育

    来源: 自然资源部第三海洋研究所

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 生物学,生物学

    单位: 自然资源部第三海洋研究所

    分类号: Q953

    总页数: 82

    文件大小: 7253K

    下载量: 157

    相关论文文献

    • [1].海洋酸化、暖化对两种鹿角珊瑚幼虫附着及幼体存活的影响[J]. 海洋学报 2020(04)
    • [2].海水升温对壮实鹿角珊瑚幼虫存活和附着的影响[J]. 应用海洋学学报 2016(02)
    • [3].壮实鹿角珊瑚生物碱的体外抗菌活性[J]. 江苏农业科学 2014(01)
    • [4].壮实鹿角珊瑚纤维素降解菌的选育[J]. 江苏农业科学 2014(02)
    • [5].鹿回头多孔鹿角珊瑚与丛生盔形珊瑚性腺组织学研究[J]. 生态科学 2016(01)
    • [6].三亚湾壮实鹿角珊瑚组织内共附生固氮菌多样性分析[J]. 科学通报 2013(17)
    • [7].鹿角珊瑚人工养殖的初步研究[J]. 海洋科学 2012(01)
    • [8].光照波长和光子照度对霜鹿角珊瑚(Acropora pruinosa)生长及代谢的影响[J]. 广东海洋大学学报 2016(03)
    • [9].南海三亚湾鹿回头海域风信子鹿角珊瑚反射率分析[J]. 热带海洋学报 2015(01)
    • [10].风信子鹿角珊瑚的胚胎和幼虫发育研究[J]. 大连海洋大学学报 2014(05)
    • [11].风信子鹿角珊瑚繁殖前后脂质与脂肪酸的变化[J]. 热带海洋学报 2014(01)
    • [12].风信子鹿角珊瑚对环境因子的响应研究[J]. 海洋渔业 2019(05)
    • [13].不同方法提取珊瑚总蛋白质的比较[J]. 热带生物学报 2017(02)
    • [14].两种造礁石珊瑚共生藻分子系统分类及其对水温升高的响应研究[J]. 海洋学报(中文版) 2009(04)
    • [15].膨胀蔷薇珊瑚与壮实鹿角珊瑚的胚胎和幼虫发育[J]. 热带海洋学报 2011(02)
    • [16].鹿角珊瑚骨与自体红骨髓复合体的临床应用[J]. 中国伤残医学 2013(05)
    • [17].三亚两种常见珊瑚健康与白化状态反射率特征分析[J]. 生态科学 2014(06)
    • [18].中国海洋药用生物濒危珍稀物种及其保护[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2009(04)
    • [19].海南岛鹿回头石珊瑚对高温响应行为的实验研究[J]. 热带地理 2008(06)
    • [20].出境旅游 别碰红线[J]. 恋爱婚姻家庭(养生) 2015(09)
    • [21].大海里的奇趣生物——谁把海洋变成花园[J]. 金色少年 2014(06)
    • [22].鹿角珊瑚硼同位素组成与海水表面p H值的相关性研究[J]. 分析化学 2019(01)
    • [23].涠洲岛珊瑚礁健康评估[J]. 广西科学院学报 2014(04)
    • [24].人工养殖鹿角珊瑚寄生虫栉水虱病害防治[J]. 海南师范大学学报(自然科学版) 2013(02)
    • [25].基于线粒体16SrRNA基因的14种造礁石珊瑚系统发育关系分析[J]. 广东海洋大学学报 2016(04)
    • [26].鹿角珊瑚δ~(18)O,Sr/Ca和Mg/Ca比值与海水表面温度的相关性研究——不同海水温度下的珊瑚养殖实验[J]. 中国科学:地球科学 2013(12)
    • [27].海南大洲岛后港造礁石珊瑚的种类组成与分布[J]. 海南大学学报(自然科学版) 2017(04)
    • [28].造礁石珊瑚共生藻对富营养的响应研究[J]. 海洋通报 2009(01)
    • [29].荒野挑战·探秘大堡礁 第七章 糟糕的早晨[J]. 红领巾(探索) 2019(Z2)
    • [30].造礁石珊瑚对低温的耐受能力及响应模式[J]. 应用生态学报 2009(09)

    标签:;  ;  ;  

    鹿角珊瑚科(Acroporidae)七种珊瑚线粒体基因组结构与系统发育研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢