论文部分内容阅读
通过采集自福建省及邻近地区的31个样点,共797群中华蜜蜂样本,进行30个形态遗传标记、5个微卫星DNA位点及mtDNA tRNAleu ~COII序列分子遗传标记分析,研究中华蜜蜂种群遗传结构及遗传分化,探索福建中华蜜蜂系统发育规律和中华蜜蜂种群形成、种群分化机制。研究结果表明,福建及邻近地区的中华蜜蜂各样点的遗传结构不同,存在一定的遗传隔离,发生种群分化。(1)形态遗传特征形态上表现出中华蜜蜂个体高纬度大于低纬度,高海拔大于低海拔。海岛中华蜜蜂的翅比大陆中华蜜蜂小。各样点中华蜜蜂形态遗传标记也存在不同程度的分化。(2)线粒体单倍型多样性在福建及邻近地区的19个样点中,共发现44种线粒体单倍型。除了2个样点的样本量小(各3只)外,大部分样点的中华蜜蜂线粒体单倍型均表现多样性,同一样点最多的线粒体单倍型达10种。(3)龙栖山种群位于福建省将乐县西南部的龙栖山国家级自然保护区中华蜜蜂多筑巢于谷仓、木柜等空间,且无饲养蜜蜂技术,仍处于野生状态。研究发现龙栖山自然保护区内野生中华蜜蜂和周边地区人工饲养的中华蜜蜂存在种群分化。(4)岛屿隔离岛屿与陆地的海域隔离最小直线距离约7 km的地理条件下,形态、微卫星DNA和线粒体DNA等遗传标记数据分析表明,岛屿中华蜜蜂与陆地中华蜜蜂表现出明显的种群遗传分化。具体表现在岛屿中华蜜蜂具有较小翅长,较小的蜡镜和蜡镜间距,较小翅脉角O26、N23,较大翅脉角J10、E9(P<0.05),线粒体DNA单倍型多样性低,遗传结构简单。微卫星数据显示分化系数大于0.1。(5)生态隔离武夷山自然保护区内海拔1800 m以上的山峰有34座。主峰黄岗山海拔2158 m,西坡陡峭,东坡平缓,物种和环境的垂直变化显著,为中华蜜蜂种群分化形成天然屏障。结果显示,最高峰黄岗山山顶中华蜜蜂与西坡山脚中华蜜蜂表现出形态和微卫星遗传分化,与东坡山脚的中华蜜蜂没有明显遗传分化;相隔武夷山系的中华蜜蜂间发生明显遗传分化;较高海拔山峰环绕能够阻碍中华蜜蜂基因流,高海拔深山中的中华蜜蜂与周边中华蜜蜂种群发生分化,形成独立种群,表现出特殊形态和微卫星遗传结构。本论文的研究内容是蜜蜂种群遗传学的重要组成部分,本项研究对蜜蜂种群遗传学的建立,以及丰富基础种群遗传学、进化生态学、保育遗传学等学科具有一定的意义。对蜜蜂种群遗传学的研究是高效选育不可缺少的基础,也为中华蜜蜂资源的保护和合理开发利用提供新的基础理论数据。