بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون دسته بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شکلی طولی قطعات تکثیری

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 188

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOAGK-5-2_003

تاریخ نمایه سازی: 12 مهر 1400

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت توتون از نظر اقتصادی و نقش آن به عنوان یک گیاه مدل در پژوهش­های مولکولی در پژوهش حاضر به بررسی میزان شباهت­ ژنتیکی ۵۰ ژنوتیپ توتون از دو دسته بارلی و ویرجینیا پرداخته شد. به منظور تعیین ژنوتیپ از ۲۱ ترکیب آغازگری نشانگر AFLP استفاده شد. از تعداد کل ۴۸۰ نوار ایجاد شده، با تعداد متوسط ۷۶/۱۷ نوار در هر ترکیب، ۳۷۳ نوار چندشکل بودند. با توجه به میانگین درصد چندشکلی بالا (۴۵/۷۷ درصد) می­توان انتظار داشت بتوان برای شناسایی تنوع ژنتیکی موجود در ارقام از این نشانگر به عنوان ابزاری قدرتمند در برنامه­های اصلاحی توتون استفاده نمود. بررسی ضرایب ژنتیکی جاکارد نشان داد ژنوتیپ­های Badisher Burley E، Pennbel۶۹، R۹ و Coker ۱۷۶ واجد بالاترین فاصله ژنتیکی از بقیه ژنوتیپ­ها هستند. لذا، به نظر می­رسد بتوانند در برنامه­های اصلاحی از جمله هیبریداسیون و تشکیل جمعیت­های در حال تفرق برای مکان­یابی QTL ارزشمند باشند. نتایج تجزیه واریانس مولکولی نیز ۴ درصد از کل تنوع ژنتیکی موجود در بین ژنوتیپ­ها را تنوع بین دو دسته بارلی و ویرجینیای گرمخانه­ای برآورد نمود و ۹۶ درصد از تنوع موجود را در درون دسته­ها نشان داد. همچنین بررسی آماره­های تنوع ژنتیکی نشان داد ترکیبات آغازگری E۰۶۰-M۱۶۰، E۰۷۰-M۱۴۰، E۰۷۰-M۱۵۰ و E۰۷۰-M۱۶۰، E۰۸۰-M۱۶۰، E۰۸۰-M۱۵۰، E۱۰۰-M۱۴۰ و E۱۰۰-M۱۵۰ درکل به عنوان قدرتمندترین نشانگرها از بین کل ترکیبات آغازگری در ارزیابی و تشخیص روابط بین ژنوتیپ­های توتون مورد مطالعه هستند و می­توانند در سایر پژوهش­های توتون مورد توجه قرار گیرند.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Abd Mishahni C, Shahnejat Bushehri AA (۱۹۹۷). Advanced plant breeding ...
  • Collard BCY, Jahufer MZZ, Brouwer JB, Pang ECK (۲۰۰۵). An ...
  • Denduangboripant J, Piteekan T, Nantharat M (۲۰۱۰). Genetic polymorphism between ...
  • Doveri S, Sabino Gil F, Diaz A, Reale S, Busconi ...
  • FAO (۲۰۱۰). Food Agriculture Organization statistics on line. Available at: ...
  • Farsi M, Zolala J (۲۰۰۳). Introduction to plant biotechnology. (Translated). ...
  • Fufa HP, Baenizger S, Beecher BS, Dweikat I, Graybosch RA ...
  • Guo YP, Saukel, J Mittermayr R, Ehrendorfer F (۲۰۰۵). AFLP ...
  • Hartley MD, Smith WD, Spears JF, Fisher LR. Schultheis. JR ...
  • Liu XZ, He, CH, Yang YM, Zhang, HY (۲۰۰۹). Genetic ...
  • Moon HS, Nifong JM, Nicholson JS, Heineman A, Lion K, ...
  • Muthusamy S, Kanagarajan S, Ponnusamy S (۲۰۰۸). Efficiency of RAPD ...
  • Nei M (۱۹۷۳). Analysis of gene diversity in subdivided populations. ...
  • Ren N, Timko MP (۲۰۰۱). AFLP analysis of genetic polymorphism ...
  • Roldain-Ruiz I, Calsyn E, Gilliand TJ, Coll R, van Eijk ...
  • Sabouri H, Rezai A, Moumeni A, Kavousi M, Katuzi M, ...
  • Saghai Maroof, MA, Biyashev RM, Yang, GP, Zhang Q, Allard ...
  • Sarala K, Rao RVS (۲۰۰۸). Genetic diversity in Indian FCV ...
  • Siva Raju K, Madhav MS, Sharma RK, Murthy TGK, Mohapatra ...
  • Universal Leaf Tobacco Company, Inc. (۲۰۰۸). Supply & demand report. ...
  • Vos P, Hogers R, Bleeker M, Reijans M, Lee TVD, ...
  • Zhang HY, Liu XZ, He CS, Yang YM (۲۰۰۸). Genetic ...
  • Zhang HY, Liu XZ, Li TS, Yang YM (۲۰۰۶). Genetic ...
  • نمایش کامل مراجع