Цитогенетический анализ Tripolium pannonicum (Asteraceae)

УДК 582.998.2:576.316.353.7.087

  • Мария Николаевна Ломоносова Центральный сибирский ботанический сад СО РАН https://orcid.org/0000-0003-0510-5349 Email: mlomonosova@mail.ru
  • Елена Анатольевна Королюк Центральный сибирский ботанический сад СО РАН https://orcid.org/0000-0002-3763-0466 Email: l_Koroljuk@mail.ru
  • Татьяна Владимировна Панкова Центральный сибирский ботанический сад СО РАН https://orcid.org/0000-0003-3661-0719 Email: ankova_tv@mail.ru
Ключевые слова: идиограмма, кариотип, проточная цитометрия, размер ядерного генома, сателлиты, числа хромосом, Tripolium

Аннотация

Изучены 16 популяций галофитного вида Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. s. l. Прямым подсчетом хромосом в меристемах проростков выявлено наличие стабильного уровня плоидности (2n = 2x = 18). Анализ кариотипов пяти популяций из различных участков ареала показал, что формулы кариотипов варьируют незначительно и представлены преимущественно метацентрическими хромосомами. Сателлиты отмечены только в одной популяции. Показан индекс асимметрии кариотипов (AI), который варьирует в пределах от 0,74 до 3,36. В двух популяциях из Новосибирской области методом проточной цитометрии (FCM) определен размер генома (2C), имеющий 20,33 пг и 20,12 пг.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Литература

Aedo C. 2019. Aster L. In: S. Castroviejo et al. (eds.). Flora Ibérica. Plantas vasculares de la Península Bbérica e Islas Baleares. Vol. XVI (III): Compositae (partim). Madrid: Real Jardín Botánico CSIC. Pp. 1981−1994.

Агапова Н. Д., Архарова К. Б., Вахтина Л. И., Земскова Е. А., Тарвис Л. В. Числа хромосом цветковых растений флоры СССР: Aceraceae – Menyanthaceae. Т. 1. Л.: Наука, 1990. 509 с.

Bánki O., Roskov Y., Döring M., Ower G., Hernández Robles D. R., Plata Corredor C. A., et al. 2023. Catalogue of Life Checklist (version 2023-11-24). Leiden, Netherlands. URL: https://www.checklistbank.org/dataset/278910 (Accessed 26 May 2026). https://doi.org/10.48580/dfgnm

Barow M. 2006. Endopolyploidy in seed plants. Bioessays 28: 271–281. https://doi.org/10.1002/bies.20371

Barow M., Jovtchev G. 2007. Endopolyploidy in plants and its analysis by flow cytometry. In: J. Doležel, J. Greilhuber, J. Suda (eds.). Flow Cytometry with Plant Cells: Analysis of Genes, Chromosomes and Genomes. Weinheim, Germany: Wiley‐VCH. Pp. 349–372.

Bennetzen J. L., Jianxim M., Devos K. M. 2010. Mechanisms of recent genome size variation in flowering plants. Annals of Botany 95: 127−132. https://doi.org/10.1093/aob/mci008

Cardona A. 1991. [Report]. In: C. A. Stace (ed.). IOPB Chromosome data 3 Newsletter 17: 7−8.

Chepinoga V. V., Gnuticov F. F., Lubogoschinsky P. I., Fleckenstein K. M. 2012. [Report]. In: K. Marhold (ed.). IAPT/IOPB chromosome data 13. Taxon 61(4): 889−891, E 5−10.

Dolenc-Koce J., Škondrić S., Baćić T., Dermastria M. 2008. Amounts of nuclear DNA in marine halophytes. Aquatic Botany 89: 385−389. https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2008.04.009

Doležel J., Bartoš J. 2005. Plant DNA flow cytometry and estimation of nuclear genome size. Annals of Botany 95(1): 99–110. https://doi.org/10.1093/aob/mci005 31

Doležel J., Greilhuber J., Lucretti S., Meister A., Lysa´k M. A., Nardi L., Obermayer R. 1998. Plant genome size estimation by flow cytometry: Inter-laboratory comparision. Annals of Botany 82, Supp. A.: 17–26. https://doi.org/10.1006/anbo.1998.073030

Dušková E., Kolář F., Sklenář P., Rauchová J., Kubešová M., Fér T., Suda J., Marhold K. 2010. Genome size correlates with growth form, habitat and phylogeny in the Andean genus Lasiocephalus (Asteraceae). Preslia 82: 127–148.

Goldblatt P., Johnson D. E. (eds.). 1979+. Index to plant chromosome numbers (IPCN). URL: http://www.tropicos.org/Project/IPCN (Accessed26 May 2026).

Govaerts R. (ed.). 2024. WCVP: World Checklist of Vascular Plants. Kew: Facilitated by the Royal Botanic Gardens.http://wcwp.science.kew.org (Accessed 26 May2026).

Greilhuber J., Doležel J., Lysàk M., Bennett M. D. 2005. The origin, evolution, and proposed stabilisation of the terms “genome size” and, C-value` to describe nuclear DNA contents. Annals of Botany 95: 255–260. https://doi.org/10.1093/aob/mci019 34

Greilhuber J., Speta F. 1985. Geographical variation of genome size at low taxonomic levels in the Scilla bifolia alliance (Hyacianthaceae). Flora 176: 431–438. https://doi.org/10.1016/S0367-2530(17)30139-1

Greuter W. (2006+): Compositae (pro parte majore). In: W. Greuter, E. von Raab-Straube (eds.). Compositae. Euro+Med Plantbase. URL: http://w2.bgbm.org/EuroPlusMed/ (Accessed 25 May 2026).

Гриф В. Г., Свешникова Л. И. Закономeрности изменения линейных размеров хромосом растений при различной спирализации (на примере Trillium camschatcense Ker-Gawl. // Бот. журн., 1975. Т. 60, № 5. С. 636–645.

Huziwara Y. 1957. Karyotype analysis in some genera of Compositae II. The karyotype of Japanese Aster species. Cytologia 22: 96−112.

Huziwara Y. 1962. Karyotype analysis in some genera of Compositae IX. Chromosomes of European species. Bot. Mag. Tokyo 75: 143−149.

Korolyuk E. A. 2022. Species diagnostics in Tripolium genus (Asteraceae) with a view to heterocarpy. Rastitelnyy mir Aziatskoy Rossii [Plant Life of Asian Russia] 15(2): 103−117.

Krasnikov A. A., Korolyuk E. A. 2011. [Report]. In: K. Marhold (ed.) IAPT/IOPB chromosome data 11. Taxon 60(4): 1221−1223, E 11−12.

Красников A. A., Ломоносова М. Н. Хромосомные числа представителей из некоторых семейств флоры Новосибирской области, 1 // Бот. журн., 1990. Т. 75, № 1. С. 116–118.

Красников А. А., Жирова О. С., Ломоносова М. Н., Смирнов С. В. Числа хромосом представителей семейства Asteraceae из Южной Сибири и Казахстана // Бот. журн., 1990. Т. 88, № 9. С. 151–153.

Кунах В. А. Геномная изменчивость соматических клеток растений. 1. Изменчивость в онтогенезе // Биополимеры и клетка, 1994. Т. 10, № 5. С. 5–31.

Leitch I. J., Dodsworth S. 2017. Endopolyploidy in Plants. In: Encyclopedia of Life. Chichester; John Wiley & Sons, Ltd. Pp. 1–10. https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0020097.pub2

Levan A., Fredga K., Sanberg A. A. 1964. Nomenclature for centromeric position on chromosomes. Hereditas 52: 201–220.

Lewitsky G. A. 1931. The “Karyotype” in systematics (On the base of karyology of the subfamily Helleboreae). Bull. Appl. Bot. Gen. Pl. Breed 27(1): 220–240.

Olšavská K., Perný M., Španiel S., Šingliarová B. 2012. Nuclear DNA content variation among perennial taxa of the genus Cyanus (Asteraceae) in Central Europe and adjacent areas. Plant Syst. Evol. 298: 1463–1482. https://doi.org/10.1007/s00606-012-0650-4

Paszko B. 2006. A critical review and a new proposal of karyotype asymmetry indices. Pl. Syst. Evol. 238: 39–48. https://doi.org/10.1007/s00606-005-0389-2

Peruzzi L., Eroğlu H. E. 2013. Karyotype asymmetry: again, how to measure and what to measure. Comp. Cytogen. 7(1): 1–9. https://doi.org/10.3897/CompCytogen.v7i.4431

Pfosser M., Amon A., Lelley T., Heberle-Bors E. 1995. Evaluation of sensitivity of flow cytometry in detecting aneuploidy in wheat using disomic and ditelosomic wheat-rye addition lines. Cytometry 21(4): 387–393. https://doi.org/10.1002/cyto.990210412

Пробатова Н. С., Рудыка Э. Г., Соколовская А. П. Числа хромосом сосудистых растений с островов залива Петра Великого и полуострова Муравьева-Амурского (Приморский край) // Бот. журн., 1998. Т. 83, № 5. С. 125–130.

Rice A., Glick L., Abadi S., Einhorn M., Kopelman N., Salman-Minkov A., Mayzel J., Chay O., Mayrose I. 2015. The Chromosome Counts Database (CCDB) – a community resource of plant chromosome numbers. New Phytol. 206(1): 19–25. URL: http://ccdb.tau.ac.il (Accessed 26 May 2026).

Romo A. M. 1994. Flores silvestres de Boleares. Madrid: Rueda. 294 pp.

Рудыка Э. Г. Числа хромосом некоторых сосудистых растений Дальнего Востока СССР // Бот. журн., 1988. Т. 73, № 2. С. 294–295.

Šmarda P, Knápek O., Březinová A, Horová L., Grulich V., Danihelka J., Veselý P., Šmerda J., Rotreklová O., Petr Bureš P. 2019. Genome sizes and genomic guanine+cytosine (GC) contents of the Czech vascular flora with new estimates for 1700 species. Preslia 91: 117–142. https://doi.org/10.23855/preslia.2019.117

Смирнов Ю. А. Ускоренный метод исследования соматических хромосом плодовых // Цитология, 1968. Т. 10, № 12. С. 1132–1134.

Soni A., Henry R. J. Re-calibration of flow cytometry standards for plant genome size estimation. Front. Plant Sci. 16:1548766. https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1548766

Skaptsov M. V., Kutsev M. G., Smirnov S. V., Vaganov A. V., Uvarova O. V., Shmakov A. I. 2024. Standards in plant flow cytometry: An overview, polymorphism and linearity issues. Turczaninowia 27, 2: 86–104. https://doi.org/10.14258/turczaninowia.27.2.10

Temsch E. M., Koutecký P., Urfus T., Šmarda P., Doležel J. 2022. Reference standards for flow cytometric estimation of absolute nuclear DNA content in plants. Cytometry A 101(9): 710–724. https://doi.org/10.1002/cyto.a.24495

Васюков В. М., Саксонов С. В. Заметка о роде Tripolium (Asteraceae) // Ботаника (исследования), 2022. Вып. 49. С. 11−14.

Zhuo L., Yuan Q. 2011.The difference between the heterogeneity of the centromeric index and intrachromosomal asymmetry. Plant Syst. Evol. 297: 141–145. https://doi.org/10.1007/s00606-011-0528-x

Zonneveld B. J. M. 2019. The DNA weights per nucleus (genome size) of more than 2350 species of the flora of the Netherlands, of which 1370 are new to science, including the pattern of their DNA peaks. Forum geobotanicum 8: 24–78. https://doi.org/10.3264/FG.2019.1022

Опубликован
2026-07-26
Как цитировать
Ломоносова М. Н., Королюк Е. А., Панкова Т. В. Цитогенетический анализ Tripolium pannonicum (Asteraceae) // Turczaninowia, 2026. Т. 29, № 2. С. 116–127 DOI: 10.14258/turczaninowia.29.2.12. URL: https://turczaninowia.asu.ru/article/view/19928.
Раздел
Научные статьи