苹果属植物的分类及分布是怎么样的?( 五 )


由上述可见,苹果属植物的起源时期及起源中心尚未明确,因此,有关苹果属植物的传播途径也依作者不同而有异,有时甚至出现相反的传播途径 。日本学者星川清亲在其1978年出版的《栽培植物起源和传播》一书中,综合前人报道,认为苹果属植物的起源和传播途径主要有两个 。一个是中国原产、起源的沙果(Malus )等苹果属种类,并经由中国传入日本等地;另一个是原产、起源于高加索南部和小亚西亚的苹果属植物,由于古代民族的变迁而传到欧洲,经过不断地栽培改良,逐渐发展成现代西洋苹果(Malus ) 。西洋苹果在公元6世纪经西域传入中国 。这两个主要起源中心及其传播途径如图3-1-1所示 。
图3-1-1 苹果植物的起源传播示意图
(引自星川清亲著,段传德等译,《栽培植物的起源与传播》,河南科技出版社)
1990年,西南农业大学园艺系李育农教授提出,在世界上不同国家和地区形成了苹果属植物起源的多基因中心,但这些多基因中心形成的先后值得探讨 。在世界苹果属多个基因中心,多倍体种比例的增加从亚洲到欧洲再到北美依次有所上升 。由于多倍体的适应性和可塑性较二倍体为大,在进化的过程中,最先侵入新区的常是多倍体 。因此,李育农教授认为,苹果属植物的扩散有从亚洲到欧洲和日本、再到北美的趋势,最后形成苹果属植物多基因中心的现状 。
苹果属种质资源的研究和评价是怎么样的?
可以说,在落叶果树种质资源的研究和评价方面,苹果属是最受重视、资料积累最多的树种之一 。对此,我们分为以下几个方面进行介绍 。
(一)苹果属植物的遗传性状
1.苹果属植物基因的确定如表3-1-7所示,至目前,在苹果属植物上已有二十多种性状的受控基因已被确定 。但是,作为一个生物体,其基因组成高达数十万、甚至数百万个,因此,大量的其它性状基因仍待鉴定确立 。另需指出的是,在梨属、山楂属、花楸属以及梨亚科的其它属中,都存在着许多苹果改良有用的基因 。当研究并确定这些基因后,可以借助基因工程的手段将其导入苹果植物中 。
表3-1-7 苹果属植物已鉴定确立的基因类型
2.苹果属植物的染色体数目及倍性
苹果属植物的染色体基数x=17 。大多数苹果属植物(包括栽培品种)为二倍体(x=34),但在苹果属植物中,由表3-1-8也可看出,多种倍性的多倍体(3x,4x,5x)占有很大的比例 。多倍化是苹果属植物的一个重要进化途径 。一方面多倍体可塑性大,生存性和适应性强等特性对苹果科研和生产有较大的利用价值;另一方面,许多杂种起源的苹果种类具有无融合生殖特性,而在苹果属无融合生殖的种类中许多是多倍体 。
表3-1-8 苹果属植物的染色体数目及倍性
表3-1-8 苹果属植物的染色体数目及倍性(续)-1

苹果属植物的分类及分布是怎么样的?

文章插图
表3-1-8 苹果属植物的染色体数目及倍性(续)-2
3.苹果属植物的核型分析
梁国鲁(1986)对苹果属植物31个种类的核型分析结果(表3-1-9)表明,供试的苹果属植物中,除昭觉红花有一对正中着色点染色体(M)外,其余种类的核型只包括中部着丝点染色体(m)和近中部着丝点染色体(sm) 。无近端着丝点染色体(st)及端部着丝点染色(t) 。因此,苹果属植物的染色体长度均属小染色体范畴 。作者由此将供试苹果属植物从细胞学角度分为六大类型,即:
表3-1-9 苹果属植物种类的核型分析
表3-1-9 苹果属植物种类的核型分析(续)-1引自梁国鲁,1986,西南农业大学学报 。