免费文献传递   相关文献

Population genetic diversity of wild Lycium ruthenicum in Qaidam inferred from AFLP markers

柴达木地区野生黑果枸杞种群遗传多样性的AFLP分析


采用扩增片段长度多态性(AFLP)分子标记技术对青海省柴达木地区5个野生黑果枸杞(Lycium ruthenicum)种群的120份样品的遗传多样性进行分析。结果表明: 柴达木地区野生黑果枸杞具有很高的遗传多样性, 9对选扩引物共得到1 691条清晰条带, 其中多态性条带1 678条, 多态性变异率为99.23%, 种群间的有效等位基因数为1.471 2, Nei’s基因多样性为0.324 5, Shannon信息指数为0.436 7。分子方差分析(AMOVA)结果表明: 柴达木地区5个黑果枸杞种群的遗传变异主要存在于种群内部(92%), 种群间的遗传分化较小(8%, 遗传分化系数0.08)。黑果枸杞种群间的遗传相似系数介于0.970 9-0.992 2之间, 平均值为0.983 5。种群间的聚类及Mantel检验(γ = 0.336 8, p = 0.806 4)均表明柴达木地区黑果枸杞种群地理距离与遗传距离之间的相关性不明显; 黑果枸杞个体间的聚类表明同一种群的个体不能完全聚在一起。对同一种源的遗传多样性分析发现, 诺木洪奥斯勒草场的种源内部的遗传变异更为丰富, 这或许可以推断诺木洪可能为柴达木地区野生黑果枸杞种质资源的中心产区。

Aims Lycium ruthenicum is a perennial shrub plant. It grows among rocks in deserts, and its populations are spatially scattered in the distribution range. The objectives of this study were investigating the population genetic diversity and genetic structure of L. ruthenicum in Qaidam and determining relationships between genetic diversity and environmental factors.
Methods We analyzed the genetic diversity of 120 individuals from 5 natural populations using amplified fragment length polymorphism (AFLP) markers.
Important findings We obtained 1 691 unambiguous bands from the nine pairs of selected primers, 1 678 bands (99.23%) of which were polymorphic across all individuals. At the species level, the Nei’s gene diversity was 0.364 9, and the Shannon’s information index was 0.542 2. Analysis of molecular variance (AMOVA) analysis indicated that most variations (92.0%) existed within populations, with only a small proportion of total variations residing among populations (8.0%, genetic differentiation coefficient is 0.08). The genetic similarity among the populations ranged from 0.970 9 to 0.992 2 with an average of 0.983 5. Results of the Mantel test (γ = 0.336 8, p = 0.806 4) and unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA) cluster of the Qaidam populations indicated that the correlation between geographical distance and genetic distance was not significant. Principal coordinate analysis of all sampled individuals showed that individuals from each population did not cluster together. The genetic diversity of the same population indicated that the L. ruthenicum of Nomhon had high level of genetic variations, which indicated Nomhon is the center of the Qaidam wild L. ruthenicum populations.


全 文 :植物生态学报 2015, 39 (10): 1003–1011 doi: 10.17521/cjpe.2015.0097
Chinese Journal of Plant Ecology http://www.plant-ecology.com
——————————————————
收稿日期Received: 2015-05-16 接受日期Accepted: 2015-09-08
* 共同第一作者 Co-first authors
** 通讯作者 Author for correspondence (E-mail: jhli@sdau.edu.cn)
柴达木地区野生黑果枸杞种群遗传多样性的AFLP
分析
王锦楠1* 陈进福2* 陈武生2 周新洋3 许 东1 李际红1** 亓 晓1
1山东农业大学林学院农业生态与环境重点实验室, 山东泰安 271018; 2青海省林业科学研究所, 西宁 810016 ; 3山东大学药学院, 济南 250012
摘 要 采用扩增片段长度多态性(AFLP)分子标记技术对青海省柴达木地区5个野生黑果枸杞(Lycium ruthenicum)种群的120
份样品的遗传多样性进行分析。结果表明: 柴达木地区野生黑果枸杞具有很高的遗传多样性, 9对选扩引物共得到1 691条清
晰条带, 其中多态性条带1 678条, 多态性变异率为99.23%, 种群间的有效等位基因数为1.471 2, Nei’s基因多样性为0.324 5,
Shannon信息指数为0.436 7。分子方差分析(AMOVA)结果表明: 柴达木地区5个黑果枸杞种群的遗传变异主要存在于种群内
部(92%), 种群间的遗传分化较小(8%, 遗传分化系数0.08)。黑果枸杞种群间的遗传相似系数介于0.970 9–0.992 2之间, 平均
值为0.983 5。种群间的聚类及Mantel检验(γ = 0.336 8, p = 0.806 4)均表明柴达木地区黑果枸杞种群地理距离与遗传距离之间
的相关性不明显; 黑果枸杞个体间的聚类表明同一种群的个体不能完全聚在一起。对同一种源的遗传多样性分析发现, 诺木
洪奥斯勒草场的种源内部的遗传变异更为丰富, 这或许可以推断诺木洪可能为柴达木地区野生黑果枸杞种质资源的中心产
区。
关键词 黑果枸杞, 柴达木地区, 遗传多样性, AFLP
引用格式: 王锦楠, 陈进福, 陈武生, 周新洋, 许东, 李际红, 亓晓 (2015). 柴达木地区野生黑果枸杞种群遗传多样性的AFLP分析. 植物生态学报, 39,
1003–1011. doi: 10.17521/cjpe.2015.0097
Population genetic diversity of wild Lycium ruthenicum in Qaidam inferred from AFLP
markers
WANG Jin-Nan1*,CHEN Jin-Fu2*, Chen Wu-Sheng1, Zhou Xin-Yang3, XU Dong1, LI Ji-Hong1**, and QI Xiao1
1Key Laboratory of Agricultural Ecology and Environment, College of Forestry, Shandong Agricultural University, Tai’an, Shandong 271018, China;
2Forestry Research Institute of Qinghai Province, Xining 810016, China; and 3School of Pharmaceutical Sciences, Shandong University , Jinan 250012, China
Abstract
Aims Lycium ruthenicum is a perennial shrub plant. It grows among rocks in deserts, and its populations are spa-
tially scattered in the distribution range. The objectives of this study were investigating the population genetic
diversity and genetic structure of L. ruthenicum in Qaidam and determining relationships between genetic diver-
sity and environmental factors.
Methods We analyzed the genetic diversity of 120 individuals from 5 natural populations using amplified frag-
ment length polymorphism (AFLP) markers.
Important findings We obtained 1 691 unambiguous bands from the nine pairs of selected primers, 1 678 bands
(99.23%) of which were polymorphic across all individuals. At the species level, the Nei’s gene diversity was
0.364 9, and the Shannon’s information index was 0.542 2. Analysis of molecular variance (AMOVA) analysis
indicated that most variations (92.0%) existed within populations, with only a small proportion of total variations
residing among populations (8.0%, genetic differentiation coefficient is 0.08). The genetic similarity among the
populations ranged from 0.970 9 to 0.992 2 with an average of 0.983 5. Results of the Mantel test (γ = 0.336 8, p
= 0.806 4) and unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA) cluster of the Qaidam populations
indicated that the correlation between geographical distance and genetic distance was not significant. Principal
coordinate analysis of all sampled individuals showed that individuals from each population did not cluster to-
gether. The genetic diversity of the same population indicated that the L. ruthenicum of Nomhon had high level of
genetic variations, which indicated Nomhon is the center of the Qaidam wild L. ruthenicum populations.
1004 植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology 2015, 39 (10): 1003–1011

www.plant-ecology.com
Key words Lycium ruthenicum, Qaidam, genetic diversity, AFLP
Citation: Wang JN, Chen JF, Chen WS, Zhou XY, Xu D, Li JH, Qi X (2015). Population genetic diversity of wild Lycium rutheni-
cum in Qaidam inferred from AFLP markers. Chinese Journal of Plant Ecology, 39, 1003–1011. doi: 10.17521/cjpe.2015.0097
黑果枸杞(Lycium ruthenicum)为茄科枸杞属多
年生灌木, 是我国西北荒漠地区一种特有的野生植
物, 主要分布于青海、新疆、宁夏、甘肃等省区(陈
海魁等, 2008)。这种植物耐盐、抗旱, 多分布于盐
碱地和荒地, 对盐渍土壤有很强的适应性(杨志江
等, 2008; 姜霞, 2012)。黑果枸杞成熟果实中含有大
量的花色素, 稳定性好, 着色性强, 是理想的食用
天然花色苷(李进等, 2007; 李淑珍等, 2008), 黑果
枸杞多糖含量高, 具有较强的降低血糖作用(汪建
红等, 2009); 而柴达木地区黑果枸杞较其他地区含
有更高的还原糖和其他营养成分, 具有更重要的药
用开发价值(矫晓丽等, 2011)。近年来对于黑果枸杞
的研究主要集中在其营养成分及繁育技术上(汪河
滨等, 2006; Zheng et al., 2011; 林丽等, 2013; 马金
平等, 2013; 闫亚美等, 2014), 而对其遗传多样性研
究相对较少。柴达木地区分布有大量的黑果枸杞,
这些黑果枸杞大多处于野生状态, 其种群间的遗传
结构尚不清楚, 因此对柴达木地区黑果枸杞种质资
源的研究具有重要意义。Liu等(2012)采用SRAP分
子标记对分布在青海、甘肃、新疆和宁夏的黑果枸
杞种群进行遗传多样性分析, 以揭示上述黑果枸杞
种群之间的遗传关系。青海野生黑果枸杞种质在遗
传分化等方面显示出其在西北黑果枸杞种质中占有
重要地位。柴达木是青海野生黑果枸杞的主要分布
区, 其分布面积广, 分布区内株型、叶型、分枝状态
及结实量、果实大小均存在明显差异(章英才和张晋
宁, 2004; 孙奎, 2011; 卢文晋等, 2014), 学者推测
柴达木地区野生黑果枸杞或为西北地区黑果枸杞的
中心产区, 然而对柴达木地区野生黑果枸杞种群内
部遗传多样性和遗传分化结构的研究尚未有报道,
故探讨柴达木地区的野生黑果枸杞种群间遗传多样
性及亲缘关系具有重要的意义, 对于柴达木地区野
生黑果枸杞种质资源的发掘、保护及利用具有深远
的意义。
扩增片段长度多态性(AFLP)是一种检测DNA
多态性的方法, 由于该技术多态性高, 可靠性、重复
性好(郭雄明等, 2006), 已经广泛应用于遗传多样性
分析(陈良华等, 2008; 张云红等, 2010), 遗传图谱
的构建(金梦阳等, 2006; 姜志燕等, 2015)及亲缘关
系的鉴定(陈红, 2008; 宋小丽, 2008)。李彦龙等
(2011)利用AFLP标记对宁夏的15份枸杞 (Lycium
chinense)种质进行了遗传多样性分析, 表明AFLP
技术可以有效地对枸杞的遗传多样性进行分析。本
实验利用DNA-AFLP分子标记技术, 对柴达木地区
野生黑果枸杞主要分布区德令哈怀头他拉、诺木洪
贝壳梁、诺木洪奥斯勒草场、格尔木乌图美仁、格
尔木鱼水河5个种群120份野生黑果枸杞样品的遗传
多样性及遗传结构进行研究, 从分子水平揭示柴达
木地区野生黑果枸杞种质的遗传基础, 分析柴达木
地区野生黑果枸杞种群的遗传分化, 为黑果枸杞的
遗传育种研究提供理论依据, 对柴达木地区野生黑
果枸杞的种质资源的鉴定和利用具有一定的实践指
导意义。
1 材料和方法
1.1 种群取样
2013年5月在青海柴达木地区对野生黑果枸杞
进行样品采集。由于柴达木盆地的黑果枸杞主要集
中在柴达木盆地的南半部分, 东起德令哈怀头他拉,
西至格尔木乌图美仁的线状区域内, 种群主要分布
在德令哈、格尔木和诺木洪等地(陈进福等调查结
果), 所以种群采样时共采集了5个种群, 分属于德
令哈怀头他拉(DLH1)、诺木洪贝壳梁(NMH1)、诺
木洪奥斯勒草场(NMH2)、格尔木乌图美仁(GEM1)、
格尔木鱼水河(GEM2) (表1)。根据随机取样原则,
每个种群取样24株, 个体株距在5 m以上。采样地点
的地理位置、经纬度及各种群内所采集的样品数见
表1, 本研究共采集120个植株的幼叶样品, 将所采
集的材料装入盛有硅胶的封口袋进行密封干燥保
存, 带回实验室用于提取DNA。
柴达木地区5个黑果枸杞种群之间的地理距离
介于21–330 km之间, 其中以诺木洪奥斯勒草场为
中心, 诺木洪贝壳梁、格尔木鱼水河、德令哈怀头
他拉和格尔木乌图美仁的距离分别为21、135、95
和301 km, 而格尔木鱼水河到诺木洪贝壳梁、诺木
洪奥斯勒草场、德令哈怀头他拉和格尔木乌图美仁
王锦楠等: 柴达木地区野生黑果枸杞种群遗传多样性的 AFLP分析 1005

doi: 10.17521/cjpe.2015.0097
表1 黑果枸杞种群采样地和生境
Table 1 Habitats and localities of the sampled Lycium ruthenicum populations
种群
Population
海拔
Altitude (m)
纬度
Latitude (N)
经度
Longitude (E)
样品数
Sampling size
德令哈怀头他拉 Huaitoutala, Delingha (DLH1) 2 810 37.25° 96.83° 24
诺木洪贝壳梁 Beikeliang, Nomhon (NMH1) 2 703 36.50° 96.22° 24
诺木洪奥斯勒草场 Osler grassland, Nomhon (NMH2) 2 770 36.45° 96.45° 24
格尔木乌图美仁 Urt Moron, Glomud (GEM1) 2 890 36.88° 93.12° 24
格尔木鱼水河 River water, Glomud (GEM2) 2 750 36.48° 94.95° 24


的距离114、135、188和169 km。德令哈怀头他拉与
格尔木乌图美仁之间的距离最大(330 km); 诺木洪
奥斯勒草场与诺木洪贝壳梁的距离最小, 仅为21
km; 各个种群间的地理距离能够使黑果枸杞种群
产生遗传分化。
1.2 黑果枸杞DNA的提取及AFLP实验
1.2.1 DNA提取
利用CTAB法提取黑果枸杞的总DNA, DNA的
纯度与浓度用1.0%琼脂糖凝胶电泳和Nanodrop核
酸蛋白分析仪检测, 保存于–20 ℃下备用。
1.2.2 AFLP实验
AFLP分析流程参照Vos (1995)的cDNA-AFLP
方法并经修改进行, 用EcoR I + Mse I内切酶组合对
基因组DNA进行酶切, 从64对AFLP引物中筛选出
能获得清晰条带、多态性高的 9对引物组合
(E-AAG/M-CAC、E-AAG/M-CAG、E-ACA/M-CAA、
E-ACA/M-CAC、E-ACT/M-CTT、E-AGG/M-CAA、
E-AGG/M-CAC、E-AGG/M-CAG、E-AGG/M-CTG)
进行AFLP选择性扩增。AFLP-PCR的产物取2.0 µL
选择性扩增产物加9.2 µL甲酰胺和0.2 µL ROX, 在
94 ℃变性4 min后迅速置于–20 ℃冷却, 取变性的
PCR产物进行4%的聚丙烯酰胺凝胶电泳检测。
1.2.3 数据分析
聚丙烯酰胺凝胶电泳的图谱经ABI PRISM 377
sequencer测序仪检测片段大小, GENESCAN软件通
过内参对泳道进行一定程度的校正, 然后根据荧光
信号和片段泳动的位置, 可以得到片段的原始大
小。将原始数据中有带的换成“1”, 无带的换成“0”,
构建“01”矩阵, 然后根据“01”矩阵, 用PopGen 32软
件计算以下遗传多样性参数 : 多态位点百分率
(PPB)、有效等位基因数(Ne)、Nei’s基因多样性指数
(H)、Shannon多态性信息指数(I)、以及Nei’s遗传一
致度和遗传距离(Nei, 1978); 利用WINAMOVA 1.55
软件(Excoffier, 1993)计算遗传分化系数和分子变
异, 该软件的输入文件由DCFA制作, 显著性检验
是通过1 000次置换; 利用Mantel检验进行种群间遗
传距离和地理距离相关性分析; 利用NESTY软件
(Rohlf, 1988)进行主坐标分析和非加权配对算数平
均法(UPGMA)聚类分析。
2 结果和分析
2.1 柴达木地区黑果枸杞遗传多样性
选用9对选扩增引物进行扩增, 共产生1 691条
谱带(表2), 平均每对引物扩增产生211.4条谱带, 其
中多态带合计为1 678条 , 平均多态带比例达到
99.23%。不同引物产生的谱带数量存在一定的差异,
其中E-ACT/M-CTT引物产生的谱带最多(201条),
而E-AGG/M-CAC引物产生的谱带最少(177条)。引
物组合E-AAG/M-CAC、E-ACA/M-CAC和E-AGG/
M-CAC的多态性比例最高 (100%), 引物组合E-
AGG/M-CTG的多态性比例最低(98.40%)。这表明,
所选择的引物在黑果枸杞间表现了较高的多态性水
平, 柴达木地区120个黑果枸杞样品间的遗传多样
性较高, 120份黑果枸杞样品间存在着丰富的变异。
多样性指数是衡量种群遗传多样性水平的重要
指标。由表3可知, 120份黑果枸杞种质Ne平均值为
1.471 2, H平均值为0.324 5, I平均值为0.436 7; 其中
引 物 组 合 E-AGG/M-CAC 的 Ne (1.501 4) 、 H
(0.342 4)、I (0.461 9)最大, 引物组合E-ACT/M-CTT
的Ne、H、I分别为1.432 9、0.302 2、0.406 1, 均最
小。以上数据表明柴达木地区野生黑果枸杞的多态
性丰富, 黑果枸杞的遗传多样性处于一个较高的
水平。
2.2 柴达木地区黑果枸杞种群内遗传多样性
利用PopGen 32软件对5个黑果枸杞种群内部的
遗传多样性进行分析。由表4可知 , NMH2的Ne
(1.373 4)、H (0.231 1)、I (0.366 1)均最大, 这表明
种群N M H2内的遗传多样性最高 , DLH1的N e
1006 植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology 2015, 39 (10): 1003–1011

www.plant-ecology.com
表2 AFLP选择性扩增引物产生的条带多态性
Table 2 Polymorphism of AFLP bands obtained by selective amplification
based on the primer combinations
引物组合
Primer combination
总带数
Total No. of
bands
多态带数
No. of polymorphic
bands
多态带比例
Percentage of
polymorphic
bands (%)
E-AAG/M-CAC 182 182 100.00
E-AAG/M-CAG 192 189 98.43
E-ACA/M-CAA 190 189 99.47
E-ACA/M-CAC 180 180 100.00
E-ACT/M-CTT 205 201 98.05
E-AGG/M-CAA 193 193 100.00
E-AGG/M-CAC 177 177 100.00
E-AGG/M-CAG 184 182 98.91
E-AGG/M-CTG 188 185 98.40
合计 Summation 1 691 1 678
平均 Mean 211.40 209.75 99.23



表3 基于不同引物组合的黑果枸杞遗传多样性水平
Table 3 Genetic diversity level of Lycium ruthenicum based on different
primer combinations
引物组合
Primer combination
有效等位
基因数
Ne
Nei’s基因
多样性指数
H
Shannon多态性
信息指数
I
E-AAG/M-CAC 1.500 1 0.337 9 0.453 5
E-AAG/M-CAG 1.456 4 0.318 6 0.430 2
E-ACA/M-CAA 1.473 2 0.322 5 0.431 3
E-ACA/M-CAC 1.494 9 0.335 0 0.450 0
E-ACT/M-CTT 1.432 9 0.302 2 0.406 1
E-AGG/M-CAA 1.491 9 0.336 7 0.453 6
E-AGG/M-CAC 1.501 4 0.342 4 0.461 9
E-AGG/M-CAG 1.445 2 0.311 2 0.419 9
E-AGG/M-CTG 1.444 5 0.314 2 0.424 2
平均 Mean 1.471 2 0.324 5 0.436 7
Ne, the number of effective alleles; H, Nei’s gene diversity; I, Shannon’s
information index.


(1.343 4)、H (0.216 9)、I (0.349 6)均最小, 表明种群
DLH1内的遗传多样性相对较低; 利用SPSS软件对
5个种群的Ne、H和I的差异进行显著性分析(显著性
水平为0.05), 结果表明在Ne、H和I差异显著性分析
中, 种群NMH2与NMH1之间遗传多样性的差异是
不显著的, 而NMH2和NMH1与种群GEM1、GEM2
和DLH1之间遗传多样性的差异是显著的(表4), 这
说明诺木洪可能为柴达木地区野生黑果枸杞种群种
质资源的中心产区。
2.3 柴达木地区黑果枸杞种群的遗传分化与遗传
距离
采用PopGen 32软件对柴达木地区黑果枸杞5个
表4 5个黑果枸杞种群内遗传多样性水平和显著性分析
Table 4 Genetic diversity of the five Lycium ruthenicum populations
种群
Population
有效等位
基因数
Ne
Nei’s基因
多样性指数
H
Shannon多态性
信息指数
I
DLH1 1.343 4b 0.216 9b 0.349 6b
NMH1 1.366 2ab 0.225 9ab 0.359 5a
NMH2 1.373 4a 0.231 1a 0.366 1a
GEM1 1.347 5b 0.222 8b 0.357 5b
GEM2 1.351 0b 0.224 8b 0.349 2b
同列不同小写字母表示种群间差异显著(p < 0.05)。种群同表1。
Ne, The number of effective alleles; H, Nei’s gene diversity; I, Shannon’s
information index. Different small letters in same column indicate signifi-
cant difference among populations (p < 0.05). For the abbreviation of popu-
lations (Population column), see Table 1.


种群的分析结果表明 , 总基因多样性指数(Ht)为
0.177 9, 种群内的基因多样性指数(Hs)为0.164 3,
种群间的基因多样性指数(Gst)为0.075 6, 基因流
(Nm)为6.551 1, 这表明柴达木地区黑果枸杞种群间
存在着广泛的基因交流 , 同时利用WINAMO-
VA1.55软件对柴达木地区5个种群的分析结果(表5)
表明, 种群间的基因分化系数(FST) = 0.080, 即柴达
木地区黑果枸杞总的变异中仅有8%来自于种群间,
种群内的遗传变异占总变异的92%, 柴达木地区黑
果枸杞种群间和种群内的变异都极显著(p < 0.001)。
柴达木地区5个黑果枸杞种群间遗传一致度在
0.970 9–0.992 2之间, 平均值为0.983 5; 遗传距离
介于0.007 8–0.029 7之间, 平均值为0.023 8。NMH1
与NMH2的遗传一致度最大(0.992 2), 遗传距离最
小(0.007 8), 说明二者的亲缘关系最相近, 遗传差
异性最小。DLH1与GEM2的遗传一致度最小
(0.970 9), 遗传距离最大(0.029 7), 说明二者的亲缘
关系最远, 差异性最大(表6)。Mantel检验发现遗传
距离和地理距离没有显著的相关性(γ = 0.336 8, p =
0.806 4)(图1)。同时柴达木地区5个黑果枸杞种群的
遗传一致度均较高, 这也说明柴达木地区5个黑果
枸杞的遗传变异主要存在于种群内部, 种群之间的
遗传变异较低。
2.4 柴达木地区黑果枸杞种质资源的聚类分析和
主坐标分析
根据AFLP分析结果, 计算遗传一致度矩阵, 按
UPGMA法构建了材料间的遗传关系聚类图。结果
表明在遗传一致度为0.98处, 可以将柴达木地区5个
野生黑果枸杞种群分为3大类 , DLH1为第 I类 ,
NMH1、GEM1和NMH2为第II类, GEM2为第III类
王锦楠等: 柴达木地区野生黑果枸杞种群遗传多样性的 AFLP分析 1007

doi: 10.17521/cjpe.2015.0097
表5 柴达木地区黑果枸杞种群的遗传分化
Table 5 Genetic divergence of Lycium ruthenicum populations in Qaidam area
变异来源
Source of variation
自由度
dt
基因多样性指数
Gene diversity index
占总变异百分率(%)
Percentage of total variation
p
种群间 Among populations 9 0.075 6 8 <0.001
种群内 Within populations 70 0.164 3 92 <0.001



表6 基于AFLP检测的5个黑果枸杞种群间遗传一致度和遗传距离
Table 6 genetic identity and genetic distance between five Lycium
ruthenicum populations based on AFLP
种群
Population
DLH1 NMH1 NMH2 GEM1 GEM2
DLH1 — 0.986 3 0.977 2 0.970 9 0.971 0
NMH1 0.013 9 — 0.992 2 0.986 4 0.986 1
NMH2 0.023 1 0.007 8 — 0.989 8 0.984 7
GEM1 0.029 5 0.014 4 0.009 7 — 0.990 2
GEM2 0.029 7 0.014 5 0.015 5 0.009 5 —
种群同表1。—上方为遗传一致度, 下方为遗传距离。
For the abbreviation of populations, see Table 1. Above — for genetic iden-
tity, below — for genetic distance.




图1 柴达木黑果枸杞种群地理距离和遗传距离相关性的
Mantel检验。DLH1、NMH1、NMH2、GEM1、GEM2, 同
表1。
Fig. 1 Correlation between geographical distance and genetic
distance revealed by Mantel test. DLH1, NMH1, NMH2,
GEM1, GEM2, see Table 1.


(图2)。聚类结果表明, 柴达木地区野生黑果枸杞种
群之间的遗传距离与地理距离之间不存在显著性的
关系, 地理距离较近的种群并没有优先聚在一起。
主坐标分析结果表明, 柴达木地区120个野生黑果
枸杞材料大致按照种群的不同分为5类, DLH1的24
份材料聚合在一起, 说明其种群内部的遗传变异相
对稳定, 这一结果与PopGen 32软件所得到的Ne值、
H值和I值结果相同; 而种群GEM1和种群NMH2的
材料没有完全分开, 这表明在个体的主坐标分析中
GEM1和NMH2的个体间的遗传一致度较高, 这一
结果与种群的聚类结果相同(图2)。


图2 基于AFLP分析的5个黑果枸杞种群的UPGMA聚类分
析。
Fig. 2 Dendrogram of UPGMA analysis of the five popula-
tions of Lycium ruthenicum based on AFLP makers.

3 讨论
3.1 柴达木地区野生黑果枸杞种群遗传多样性
本研究采用9对适宜的AFLP引物对柴达木地区
5个野生黑果枸杞种群的120份材料进行分析, 结果
显示120份材料共扩增得到1 691条条带, 多态性条
带1 678条, 多态性百分率为99.23% , Ne、H、I分别
为1.471 2、0.324 5、0.436 7, 这一结果与Liu等(2012)
利用SRAP标记对来自甘肃、宁夏、青海和新疆4省
区黑果枸杞代表种群的遗传多样性研究和阿力
同·其米克等(2013)利用ISSR标记对新疆南部(库尔
勒地区)的黑果枸杞进行种群多样性研究所得到的
结果相同, 这说明柴达木地区的野生黑果枸杞种群
具有较高的遗传多样性。而异交的繁育系统被认为
是物种维持较高遗传多样性水平的重要因素
(Nybom, 2004), 黑果枸杞具有自交不亲和的特性
(Savage & Miller, 2006; 尚洁等, 2010), 这都保证黑
果枸杞种群的高度遗传多样性。而柴达木地区野生
1008 植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology 2015, 39 (10): 1003–1011

www.plant-ecology.com

图3 基于AFLP分析的120个黑果枸杞样品的主坐标分析。
Fig. 3 Coordinate analysis of the 120 samples of Lycium ruthenicum based on AFLP markers.


黑果枸杞种群较高的遗传多样性也表明目前人们过
度的采摘只是影响了局部地区内黑果枸杞的数量和
遗传多样性, 就在物种水平上柴达木地区的野生黑
果枸杞种质资源目前很可能没有受到生境破坏和人
为破坏的影响。
3.2 柴达木地区野生黑果枸杞种群内部遗传多样性
对5个野生黑果枸杞种群内部的遗传多样性分
析发现, 诺木洪奥斯勒草场的黑果枸杞种群的Ne、
H、I最大, 分别为1.373 4、0.231 1、0.361 1; 而德
令哈怀头他拉的Ne值、H值、I值均最小, 分别为
1.343 4、0.216 9、0.349 6, 这说明在柴达木地区的5
个黑果枸杞种群中诺木洪奥斯勒草场的黑果枸杞种
群内部的遗传变异最多, 而德令哈怀头他拉的黑果
枸杞种群内部的遗传变异则相对较少。显著性分析
也表明, NMH2种群内部的多样性与NMH1之间的
差异是不显著的, 而NMH2和NMH1种群内部的遗
传多样性与种群GEM1、GEM2和DLH1之间的差异
是显著的, 这都说明诺木洪可能为柴达木地区野生
黑果枸杞种质资源的核心产区, 这也从侧面说明诺
木洪黑果枸杞品质优良, 营养价值高(陈进福等调
查结果)的原因。
3.3 柴达木地区黑果枸杞种群的遗传分化和遗传
结构
种群的遗传结构就是遗传变异或者说基因和基
因型在时空上的分布式样, 它受突变、基因流、自
然选择和遗传漂变的共同作用, 同时还与物种的进
化历史和生物学特性有关(刘占林和赵桂仿, 1999)。
本研究对柴达木地区5个野生黑果枸杞种群间的遗
传多样性进行分析, 结果表明, 5个种群间的遗传一
致度在0.970 9–0.992 2之间。大量研究表明, 不同物
王锦楠等: 柴达木地区野生黑果枸杞种群遗传多样性的 AFLP分析 1009

doi: 10.17521/cjpe.2015.0097
种在遗传变异分布格局上有所差异 , 如明党参
(Changium smyrnioides)(邱英雄等, 2000)的遗传变
异主要存在于种群间, 而黄花红砂(Reaumuria tri-
gyna)(张颖娟和王玉山, 2008)的遗传变异主要存在
于种群内; 在本研究中AMOVA分析表明柴达木地
区野生黑果枸杞种群的遗传分化系数为0.08, 这说
明柴达木地区野生黑果枸杞种群间的遗传变异仅占
总变异的8%, 种群内的遗传变异占总变异的92.0%,
这一结果与阿力同·其米克等(2013)在新疆南部库尔
勒地区所得到的结果相同(种群间的变异仅占总变
异的23%)。黑果枸杞主要由昆虫和风传粉, 其种子
主要靠鸟类和噬齿动物传播, 而这样的传粉和种子
传播方式有利于种群间基因流的产生。基因流根据
Nm值的大小可划分为高(≥1.0)、中(0.250–0.990)、
低(0.0–0.249) 3个等级水平(Govindaraju, 1988), 基
因流Nm值与种群间的遗传分化呈负相关, 即大的基
因流可以阻止种群间的遗传分化, 由PopGen 32软
件所得到的柴达木地区黑果枸杞种群间的基因流为
6.551 1, 表明黑果枸杞种群间存在着较大的基因
交流。
对柴达木地区黑果枸杞种群进行Mantel检验发
现其遗传距离和地理距离没有显著的相关性(γ =
0.336 8, p = 0.806 4), 这说明地理距离在柴达木地
区野生黑果枸杞种群的遗传分化中的作用不明显。
根据种群间的遗传一致度得到的种群间的UPGMA
聚类结果也表明地理距离较近的种群并没有优先聚
在一起。这一结果与阿力同·其米克(2013)在新疆南
部黑果枸杞种群所得到的结果相同。总之, 本研究
所取的材料主要集中在柴达木地区, 各个种群之间
没有明显的高山或湖泊等地理阻隔, 种群间的基因交
流相对容易, 从而使柴达木地区各个种群的地理隔离
和遗传分化并不明显。柴达木地区黑果枸杞个体间的
主坐标分析也表明, 同一种群的个体并不能完全聚
在一起, 进一步说明各个种群间存在基因流。
综上所述, 我们利用AFLP分子标记检测出柴
达木地区野生黑果枸杞种群具有较高的遗传多样
性, 种群间的地理距离并没有影响种群间的基因交
流, 所以种群内的遗传多样性远高于种群间的遗传
多样性, 种群的多样性与地理距离并没有显著性关
系, 即地理分布近的种群遗传距离并不一定相近。
柴达木地区的野生黑果枸杞仍维持着较高的遗传多
样性水平, 而种群间的遗传分化很低, 这些遗传多
样性是该物种适应环境以及进化的基础(Ellstrand &
Elam, 1993), 因此我们认为, 尽管目前人为的过度
采摘和生境的破坏还没有对柴达木地区野生黑果枸
杞种群产生较大破坏, 但如不进行有效的控制, 势
必会导致遗传多样性的大量丧失。同时种群内部的
遗传多样性表明NMH1和NMH2种群内部多样性与
其他种群的差异显著, 这说明诺木洪的野生黑果枸
杞的种群内部遗传变异较多, 证明诺木洪种群在柴
达木地区野生黑果枸杞种源中的重要地位。但由于
只是采用了DNA分子标记的检测, 结果还需得到其
他方法的检验。
基金项目 国家星火计划项目(2012GA870001)和
青海省科技支撑计划(2012-N-1370)。
参考文献
Alitong QMK, Wang QF, Yang CF, Chen JM (2013). ISSR
analysis on genetic diversity of medically important Ly-
cium ruthenicum murr. in Xinjiang. Plant Science Journal,
31, 517–524. (in Chinese with English abstract) [阿力
同·其米克, 王青峰, 杨春峰, 陈进明 (2013). 新疆产药
用植物黑果枸杞遗传多样性的ISSR分析. 植物科学学
报, 31, 517–524.]
Chen H (2008). Analysis of Genetic Diversity and Relationship
among Chaenomeles germplasm using RAPD and AFLP
Makers. Master degree dissertation, Shandong Agricultural
University, Tai’an. (in Chinese with English abstract) [陈
红 (2008). 木瓜属种质资源的RAPD、AFLP亲缘关系鉴
定及遗传多样性分析. 硕士学位论文, 山东农业大学,
泰安.]
Chen HK, Pu LK, Cao JM, Ren X (2008). Current research
state and exploitation of Lycium ruthenicum Murr.
Heilongjiang Agricultural Sciences, (5), 155–157. (in
Chinese with English abstract) [陈海魁, 蒲凌奎, 曹君迈,
任贤 (2008). 黑果枸杞的研究现状及其开发利用. 黑龙
江农业科学, (5), 155–157.]
Chen LH, Hu TX, Zhang F, Li GH (2008). Genetic diversities
of four Juglans populations revealed by AFLP in Sichuan
Province, China. Journal of Plant Ecology (Chinese Ver-
sion), 32, 1362–1372. (in Chinese with English abstract)
[陈良华, 胡庭兴, 张帆, 李国和 (2008). 用AFLP技术
分析四川核桃资源的遗传多样性. 植物生态学报, 32,
1362–1372.]
Ellstrand NC, Elam DR (1993). Population genetic conse-
quences of small population size: Implications for plant
conservation. Annual Review of Ecology and Systematics,
24, 217–242.
Excoffier L (1993). Analysis of Molecular Variance. version 1.
1010 植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology 2015, 39 (10): 1003–1011

www.plant-ecology.com
55. Genetics and Biometry Laboratory, University of Ge-
neva, Switzerland.
Govindaraju DR (1988). Relationship between dispersal ability
and levels of gene flow in plants. Oikos, 52, 31–35.
Guo XM, Xue X, Chen H (2006). Progress in research on am-
plified fragment length polymorphism (AFLP). Chinese
Journal of Comparative Medicine, 16, 369–372. (in Chi-
nese with English abstract) [郭雄明, 薛霞, 陈华 (2006).
扩增片段长度多态性(AFLP)研究进展. 中国比较医学
杂志, 16, 369–372.]
Jiang X (2012). Studies on the Physiological Mechanism Un-
derlying Salt Tolerance of Lycium ruthenicum murr. Mas-
ter degree dissertation, Northwest A&F University, Yang-
ling. (in Chinese with English abstract) [姜霞 (2012). 黑
果枸杞耐盐机理的相关研究. 硕士学位论文, 西北农林
科技大学, 杨凌.]
Jiang ZY, Yu XX, Yu Z, Liu ZH, Hao ZM, Li XL (2015). Con-
struction of an AFLP-based genetic linkage map of
tetraploid hybrid wheatgrass. Journal of Triticeae Crops,
35, 457–463. (in Chinese with English abstract) [姜志燕,
于肖夏, 于卓, 刘志华, 郝治满, 李小雷 (2015). 四倍
体杂交冰草AFLP遗传连锁图谱的构建. 麦类作物学报,
35, 457–463.]
Jiao XL, Chi XF, Dong Q, Xiao YC, Hu FZ (2011). Analysis of
the nutritional components of Lycium ruthenicum. Amino
Acids & Biotic Resources, 33(3), 60–62. (in Chinese with
English abstract) [矫晓丽, 迟晓峰, 董琦, 肖远灿, 胡凤
祖 (2011). 柴达木野生黑果枸杞营养成分分析. 氨基酸
和生物资源, 33(3), 60–62.]
Jin MY, Liu LZ, Fu FY, Zhang ZS, Zhang XK, Li JN (2006).
Construction of a genetic linkage map in Brassica napus
based on SRAP, SSR, AFLP and TRAP. Molecular Plant
Breeding, 4, 520–526. (in Chinese with English abstract)
[金梦阳, 刘列钊, 付福友, 张正圣, 张学昆, 李加纳
(2006). 甘蓝型油菜SRAP、SSR、AFLP、和TRAP标记
遗传图谱构建. 分子植物育种, 4, 520–526.]
Li J, Yuan H, Zeng XC, Han B, Shi DH (2007). Toxicological
assessment of pigment of Lycium ruthenicum Murr. Food
Science, 28(7), 470–474. (in Chinese with English ab-
stract) [李进, 原惠, 曾献春, 韩彬, 时德红 (2007). 黑
果枸杞色素的毒理学研究. 食品科学, 28(7), 470–474.]
Li SZ, Li J, Yang ZJ, Yuan H (2008). Technology of extracting
and refining total flavonoids from Lycium ruthenicun
Murr. Food Research and Development, 29(8), 82–87. (in
Chinese with English abstract) [李淑珍, 李进, 杨志江,
原惠 (2008). 黑果枸杞类黄酮的提取和精制工艺研究.
食品研究与开发, 29(8), 82–87.]
Li YL, Fan YF, Dai GL, An W, Cao YL (2011). Analysis of
genetic diversity for wolfberry germplasms by AFLP
technology. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 42,
770–773. (in Chinese with English abstract) [李彦龙, 樊
云芳, 戴国礼, 安巍, 曹有龙 (2011). 枸杞种质遗传多
样性的AFLP分析. 中草药, 42, 770–773.]
Lin L, Li J, Ding CL (2013). Determination of anthocyanins in
fruits of Lycium ruthenicum Murr. By HPLC. Food Sci-
ence, 34(6), 164–166. (in Chinese with English abstract)
[林丽, 李进, 丁成丽 (2013). 高效液相色谱法测定黑
果枸杞果实中花色苷的含量 . 食品科学 , 34(6),
164–166.]
Liu ZG, Shu QY, Wang L, Yu MF, Hu YP, Zhang HG, Tao
YD, Shao Y (2012). Genetic diversity of the endangered
and medically important Lycium ruthenicum Murr. re-
vealed by sequence-related amplified polymorphism
(SRAP) markers. Biochemical Systematics and Ecology,
45, 86–97.
Liu ZL, Zhao GF (1999). Population genetics and its implica-
tions for conservation of rare and endangered plants. Chi-
nese Biodiversity, 7, 340–346. (in Chinese with English
abstract) [刘占林, 赵桂仿 (1999). 居群遗传学原理及
其在珍稀濒危植物保护中的应用 . 生物多样性 , 7,
340–346.]
Lu WJ, Wang ZL, Fan GH (2014). Morphological variation of
Lycium ruthenicum under artificial cultivation conditions.
Nonwood Forest Research, 32(1), 171–174. (in Chinese
with English abstract) [卢文晋, 王占林, 樊光辉 (2014).
黑果枸杞在人工栽培条件下的形态变异. 经济林研究,
32(1), 171–174.]
Ma JP, Li JG, Wang X, Chen X, Wang J (2013). Rapid propa-
gation of seedlings and technology of planting of Black
Wolfberry. North Horticulture, (9), 185–187. (in Chinese
with English abstract) [马金平, 李建国, 王孝, 陈曦, 王
佳 (2013). 黑果枸杞苗木快速繁育及建园技术. 北方园
艺, (9), 185–187.]
Nei M (1978). Estimation of average heterozygosity and ge-
netic distance from a small number of individuals. Genet-
ics, 89, 583–590.
Nybom H (2004). Comparison of different nuclear DNA mark-
ers for estimating intraspecific genetic diversity in plants.
Molecular Ecology, 13, 1143–1155.
Qiu YX, Huang AJ, Fu CX (2000). Studies on genetic diversity
in Changium smyrnioides Wolff (Umbelliferae). Acta Phy-
totaxonomica Sinica, 38(2), 111–120. (in Chinese with
English abstract) [邱英雄, 黄爱军, 傅承新 (2000). 明
党参的遗传多样性研究. 植物分类学报, 38(2), 111–
120.]
Rohlf FJ (1988). NTSYSpc: Numerical Taxonomy and Multi-
variate Analysis System. Exeter Software, Setauket, New
York.
Savage AE, Miller JS (2006). Gametophytic self-incompati-
bility in Lycium parishii (Solanaceae): Allelic diversity,
genealogical structure, and patterns of molecular evolution
王锦楠等: 柴达木地区野生黑果枸杞种群遗传多样性的 AFLP分析 1011

doi: 10.17521/cjpe.2015.0097
at the S-RNase locus. Heredity, 96, 434–444.
Shang J, Li S, Zhang KW (2010). Genetic diversity analysis of
Lycium barbarum L. by RAPD. Bulletin of Botanical Re-
search, 30, 116–119. (in Chinese with English abstract)
[尚洁, 李收, 张靠稳 (2010). 宁夏枸杞遗传多样性的
RAPD分析. 植物研究, 30, 116–119.]
Song XL (2008). AFLP Identification of 12 Close Genetic Re-
lationships of Cultivars in Capsicum frutescens L. Master
degree dissertation, Zhejiang University, Hangzhou. (in
Chinese) [宋小丽 (2008). 亲缘关系密切的12个辣椒品
种的AFLP鉴定. 硕士学位论文, 浙江大学, 杭州.]
Sun K (2011). Study on the extracting technology of pigments
from Lycium ruthenicum in Qaidam Basin. Hubei Agri-
cultural Sciences, 50, 2318–2320. (in Chinese with Eng-
lish abstract) [孙奎 (2011) 柴达木盆地黑果枸杞色素最
佳提取工艺研究. 湖北农业科学, 50, 2318–2320.]
Vos P, Hogers R, Bleeker M, Reijans M, Lee TVD, Hornes M,
Frijters A, Pot J, Peleman J, Kuiper M, Zabeau M (1995).
AFLP: A new technique for DNA fingerprinting. Nucleic
Acids Research, 23, 4407–4414.
Wang HB, Bai HJ, Wang JL, Chu ZQ, Wang Q (2006). Study
on scavenging free radical activity of pigment in Lycium
rethenicum Murr. Food Research and Development,
27(11), 8–10. (in Chinese with English abstract) [汪河滨,
白红进, 王金磊, 褚志强, 王奇 (2006). 黑果枸杞色素
清除自由基活性的研究 . 食品研究与开发 , 27(11),
8–10.]
Wang JH, Chen XQ, Zhang WJ (2009). Study on hypoglycemic
function of polysaccharides from Lycium ruthenicum
Murr. fruit and its mechanism. Food Science, 30(5),
244–248. (in Chinese with English abstract) [汪建红, 陈
晓琴, 张蔚佼 (2009). 黑果枸杞果实多糖降血糖生物功
效及其机制研究. 食品科学, 30(5), 244–248.]
Yan YM, Dai GL, Ran LW, Luo Q, Li XY, Qin K, Wu PJ
Sinica, 22, 4540–4550. (in Chinese with English abstract)
[闫亚美, 戴国礼, 冉林武, 罗青, 李晓莺, 秦垦, 巫鹏
举 (2014). 不同产地野生黑果枸杞资源果实多酚组成
分析. 中国农业科学, 22, 4540–4550.] (2014). The poly-
phenols composition of Lycium ruthenicum Murr. From
different places. Scientia Agricultura
Yang ZJ, Li J, Li SZ, Zhang Y, Ling LH (2008). Effect of dif-
ferent sodium salt stress on the seed germination of Ly-
cium ruthenicum murr. Seed, 27(9), 19–22. (in Chinese
with English abstract) [杨志江, 李进, 李淑珍, 张尧, 陵
林辉 (2008). 不同钠盐胁迫对黑果枸杞种子萌发的影
响. 种子, 27(9), 19–22.]
Zhang YC, Zhang JN (2004). Studies on morphological struc-
ture characteristics of leaves of Lycium ruthenicum in two
salinity environments. Journal of Ningxia University
(Natural Science Edition), 25(4), 365–367. (in Chinese
with English abstract) [章英才, 张晋宁 (2004). 两种盐
浓度环境中的黑果枸杞叶的形态结构特征研究. 宁夏
大学学报(自然科学版), 25(4), 365–367.]
Zhang YH, Hou Y, Lou AR (2010). Population genetic diver-
sity of Rhodiola dumulosa in Northern China inferred
from AFLP makers. Chinese Journal of Plant Ecology, 34,
1084–1094. (in Chinese with English abstract) [张云红,
侯艳 , 娄安如 (2010). 华北地区小丛红景天种群的
AFLP遗传多样性. 植物生态学报, 34, 1084–1094.]
Zhang YJ, Wang YS (2008). Genetic diversity of endangered
shrub Reaumuria trigyna population detected by RAPD
and ISSR markers. Scientia Silvae Sinicae, 44(12), 43–47.
(in Chinese with English abstract) [张颖娟 , 王玉山
(2008). 濒危小灌木长叶红砂种群的遗传多样性. 林业
科学, 44(12), 43–47.]
Zheng J, Ding CX, Wang LS, Li GL, Shi JY, Li H, Wang HL,
Suo YR (2011). Anthocyanins composition and antioxi-
dant activity of wild Lycium ruthenicum Murr. from
Qinghai-Tibet Plateau. Food Chemistry, 126, 859–865.


特邀编委: 张明理 责任编辑: 李 敏