植物种质资源染色体核型分析

植物种质资源染色体核型分析是指对不同植物物种的染色体,它们各自特定的形态结构(包括染色体的长度、着丝点位置、臂比、随体大小等)特征进行的染色体核型分析,进行研究的这种形态特征是相对稳定的。因此,染色体核型分析是植物种质资源遗传性研究的重要内容。

植物种质资源染色体核型分析基本信息

中文名 植物种质资源染色体核型分析 形态结构 染色体的长度、着丝点位置
核型分析 染色体长度、染色体臂比 染色体臂比 长臂(L)/短臂(S)

染色体核型分析主要包括染色体长度、染色体臂比、着丝点位置、次缢痕等。染色体的长度差异有两种,一种是不同种、属间染色体组间相对应的染色体的绝对长度差异,一种是同一套染色体组内不同染色体的相对长度差异。绝对长度通常在放大的照片或图象上以微米(μm)进行测量,然后按下式换算:

染色体绝对长度 = 放大的染色体长度(mm)× 1000 / 放大倍数

绝对长度不大稳定,这是因为预处理条件和染色体的缩短程度难以完全相同,即使同一个体的不同细胞的染色体,缩短程度也常常不同。因此,绝对长度只有在染色体大小差异明显的种或属间的比较才有价值。而对于染色体大小差异不明显的材料间的比较,常常以相对长度作为量度染色体的标准。染色体相对长度是以百分比表示,通常采用Levan(1964)的公式计算:

染色体相对长度 =(染色体长度/染色体组总长度)× 100%

由于相对长度排除了因技术原因引起的染色体短缩程度不同所产生的差异,因此,相对长度值是一个较稳定的可比较的数值。而绝对长度则往往只记录变异范围。不同属、种,以及不同变种之间,因染色体变异,会引起同源染色体长臂与短臂不一样,这通常用染色体臂比来进行比较。通用公式如下:

染色体臂比 = 长臂(L)/短臂(S)

由于染色体长臂和短臂不一,就表现出着丝点位置不同。此外,在核型分析中,次缢痕或核仁组成区(NOR)和随体(SAT)的数目、分布和大小的差异,常常成为区分某些近缘种或属的主要特征,因此,它们识别与判断极为重要。例如,葱、洋葱和大蒜的染色体数目和基本形态都相近似,但是,其随体的数目、大小和位置明显不同,而易于区分。2100433B

植物种质资源染色体核型分析造价信息

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植物种质资源染色体核型分析常见问题

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银杏观赏品种染色体核型分析

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黄葛树染色体核型分析 黄葛树染色体核型分析

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试验采用去壁低渗火焰干燥法对黄葛树进行染色体核型分析,结果表明:黄葛树的染色体数目为2n=30;核型公式为2n=30=1st+9sm+5m;染色体相对长度组成为2n=30=5L+3M2+2M1+5S,属于"3B"型;染色体组总长度是21.37μm,长臂总长为14.13μm,对称程度较低。

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染色体带型分析是以染色体显带(chromosome banding)技术为基础,在用特殊的理化方法及染料进行染色,使染色体显现出明暗不一的带纹后,进行比较分析的一种方法。染色体显带显示了染色体纵向的内部结构分化,为揭示染色体在成分、结构、行为、功能等方面的奥秘,提供了更详细的信息。植物染色体显带主要有荧光显带和Giemsa显带,以后者应用较多,包括C带(C-bands)、N带(N-bands)和G带(G-bands)等。C带是用酸、碱处理之后,再用Giemsa染色,主要显示出着丝点、端粒、核仁组成区域染色体臂上某些部位组成型异染色质等部位的带纹。N带是用NaH2PO4在温度较高的情况下处理,再用Giemsa染色,显示出与核仁组成区有关的带纹。G带是用胰酶处理后,用Giemsa染色,在染色体全部长度上显示出异染色质区染色深的带纹。

由于染色体带型分析能较好地反映染色体的纵向分化,从而提供更多的鉴别标志,使区分来自许多不同物种的染色体成为可能,为园艺植物种质资源亲缘关系的鉴定,及其起源和分类研究提供依据。

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按Stebbins (1971)的定义,核型是有丝分裂中期看到的染色体组分的形态。人们通常研究和比较体细胞核型,但是在某些适合的类群,特别是在百合目及其亲族中,也研究第一次小孢子分裂的配子体核型或单倍体核型。在苔藓植物中通常是应用配子体核型。Herskowitz (1977)认为,核型是中期染色体或染色体类型按顺序的排列表达。因此体细胞有丝分裂中期或配子体细胞有丝分裂中期染色体的照片、描图以及把染色体按大小顺序的排列都可以称为核型,只不过前者称为体细胞核型,后者称为单倍体核型或配子体核型。以同源染色体为单位,按一定顺序排列起来的核型,特称为核型图(karyogram)。因此核型分析的内容就是确定染色体数目和分析染色体各项形态参数。

染色体核型分析

染色体核型亦称/组型0,是指某一个个体或种的全部染色体的形态结构,包括染色体的数目、大小、形状、主缢痕和副缢痕等特征的总和。在染色体核型分析中,目前一般采用如下的方法:(1)常规的形状分析。如测量染色体的长度,确定着丝点的位置,副缢痕的位置和存在与否以及随体的有无、形状和大小。(2)带型分析。在染色体组型分析中,现多应用分带技术,根据不同带型,可更精细而可靠地识别染色体的个体性。(3)着色区段分析。在同源染色体之间着色区基本相同,而在非同源染色体之间则有差别。(4)定量细胞化学方法。即根据细胞核、染色体组或每一个染色体的DNA含量以及其他化学特性去鉴定染色体。

具有利用价值的园林植物遗传物质的总体。是不断增加园林植物种类、改良老品种、创造新品种的物质基础。园林植物种质资源主要包括具有优良性状的野生种、变种和类型,具有优良性状的品种和品系,在一项或几项性状上表现优异的杂交系,具有潜在用途的野生和栽培类型等。

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