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梅花鹿的微卫星多态性及种群的遗传结构
引用本文:吴华,胡杰,万秋红,方盛国,刘武华,章叔岩.梅花鹿的微卫星多态性及种群的遗传结构[J].兽类学报,2008,28(2):109-116.
作者姓名:吴华  胡杰  万秋红  方盛国  刘武华  章叔岩
作者单位:1. 浙江大学国家濒危野生动植物种质基因保护中心,杭州,310029;中国科学院动物研究所,北京,100101
2. 浙江大学国家濒危野生动植物种质基因保护中心,杭州,310029;西华师范大学珍稀动植物研究所,南充,637002
3. 浙江大学国家濒危野生动植物种质基因保护中心,杭州,310029
4. 江西省桃红岭国家级自然保护区,彭泽,332700
5. 浙江省清凉峰国家级自然保护区,临安,311321
基金项目:国家林业局梅花鹿专项资助项目
摘    要:梅花鹿是我国极度濒危的鹿科动物,其野生种群已濒临灭绝.为了探讨我国野生梅花鹿的保护和管理对策,我们选用了16个微卫星位点检测来自东北、四川、江西和浙江种群的122份样品,以此分析我国野生梅花鹿种群的遗传多样性和遗传结构.费希尔确切性检验表明,四个种群中均存在偏离哈迪-温伯格平衡的现象.与其它的濒危动物相比,中国梅花鹿有着相对较高的遗传多样性:每个位点的平均等位基因数为4个,平均期望杂合度为0.559.四个种群中,东北种群拥有最高的平均等位基因数(n=3.688),东北种群、四川种群、江西种群以及浙江种群的平均期望杂合度分别为0.584, 0.477, 0.585 和0.589,它们之间不存在显著的差异.同时,利用逐步突变模型、双相突变模型和无限等位基因突变模型检测了种群的瓶颈效应,结果表明:除四川种群外,其他种群在近期内都经历过遗传瓶颈.费希尔确切性检验及配对样品FST 的结果均表明:四个梅花鹿种群间存在显著的遗传分化(P<0.001).因此,我们建议将我国梅花鹿的野生种群划分为4个管理单元进行保护和管理.

关 键 词:梅花鹿  微卫星  遗传多样性  种群遗传结构  管理单元  梅花鹿  微卫星多态性  遗传结构  deer  sika  genetic  structure  population  polymorphisms  管理单元  保护  种群划分  遗传分化  配对  瓶颈效应  结果  检测  等位基因数  无限  突变模型  利用
文章编号:1000-1050(2008)02-0109-08
修稿时间:2007年9月4日

Microsatellite polymorphisms and population genetic structure of sika deer in China
WU Hua,HU Jie,WAN Qiuhong,FANG Shengguo,LIU Wuhua,ZHANG Shuyan.Microsatellite polymorphisms and population genetic structure of sika deer in China[J].Acta Theriologica Sinica,2008,28(2):109-116.
Authors:WU Hua  HU Jie  WAN Qiuhong  FANG Shengguo  LIU Wuhua  ZHANG Shuyan
Abstract:
Keywords:
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