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    国际森林空间分析技术会议(ForestSAT 2024)学术动向分析
    侯正阳, 黄华国
    南京林业大学学报(自然科学版)    2024, 48 (6): 1-4.   DOI: 10.12302/j.issn.1000-2006.202410001
    摘要983)   HTML37)    PDF(pc) (1539KB)(443)    收藏

    森林空间分析技术会议(ForestSAT)是国际林业遥感领域的一大学术盛事,已成为该领域的学术风向标。ForestSAT 2024于9月9—13日在新西兰罗托鲁瓦举行,吸引了来自超过40个国家的学者,共同探讨38个议题,包括统计遥感、森林清查、森林生态、遥感算法、遥感产品及未来展望。此次会议呈现5大特点:首先,统计遥感备受关注;其次,遥感技术的应用需求旺盛,服务于森林生态和清查;第三,强调数据融合,充分利用多源多模态数据优势;第四,遥感产品为全球“双碳”战略提供支持;最后,把脉林业遥感未来发展路径。会议期间举行了两场主旨报告并深入讨论无人机遥感、尺度上升、小域估计及误差传播等前沿问题。统计遥感作为抽样调查、统计模型与遥感技术的融合,是突破林业遥感瓶颈的重要手段,展现了林业遥感的新发展趋势。

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    基于最新裸子植物分类系统的中国裸子植物物种编目
    李蒙, 周烨玺, 杨永
    南京林业大学学报(自然科学版)    2024, 48 (4): 49-56.   DOI: 10.12302/j.issn.1000-2006.202405016
    摘要2376)   HTML192)    PDF(pc) (1427KB)(952)    收藏

    【目的】郑万钧先生首次系统地对中国裸子植物开展了分类学研究,于1978年在《中国植物志》(第七卷)中发表了一个新的裸子植物分类系统,对中国裸子植物物种进行了系统梳理,为中国裸子植物分类研究奠定了坚实的基础。【方法】基于杨永于2022年提出的最新的裸子植物分类系统,通过梳理《中国植物志》第七卷、Flora of China Vol.4以及《中国生物物种名录2023版》的数据,并结合近年来发表的相关论文,查漏补缺,编制了一个最新的中国裸子植物物种名录。【结果】结果显示,中国现有野生裸子植物涵盖了9科37属267种(含27个种下分类群),其中新组合物种2个:Sabina carinata (Y.F. Yu & L.K. Fu) Y. Yang & Meng Li和Sabina arenaria (E.H.Wilson) W.C.Cheng & W.T.Wang ex Y.Yang & Meng Li。【结论】完善了中国野生裸子植物的物种编目,为国产裸子植物进一步的植物分类学研究和保护工作提供了重要参考依据。

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    基于表型性状和SNP标记构建桂花主要品种资源的分子身份证
    王一涵, 刘姣姣, 金沛权, 李书情, 魏建芬, 郭朋, 尚富德
    南京林业大学学报(自然科学版)    2024, 48 (4): 12-24.   DOI: 10.12302/j.issn.1000-2006.202405026
    摘要3056)   HTML222)    PDF(pc) (5559KB)(978)    收藏

    【目的】筛选核心单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP)位点,建立基于KASP平台的桂花(Osmanthus fragrans)品种基因型快速检测方法,构建品种特异性分子身份证,为桂花品种鉴定、溯源、知识产权保护等提供理论基础。【方法】实地调查主流桂花栽培品种的重要表型特征。通过两轮严格筛选,从基因组SNP中保留一组能够完全鉴别测序品种的最优SNP标记,计算SNP 位点的多态信息含量(PIC)、期望杂合度(He)等信息。以‘日香桂’(‘Rixianggui’)基因组为参考,设计桂花特异性KASP引物并进行批量扩增,根据基因分型结果建立品种指纹图谱,评估核心SNP标记的品种鉴别力。结合品种表型信息码和品种分子指纹码构建桂花品种资源的分子身份证。【结果】筛选出14个能够完全鉴别测序品种的核心SNP位点。各位点PIC值的变化范围为0.246~0.375,平均值为0.335;He的变化范围为 0.288~0.500,平均值为0.431。针对核心位点设计的KASP引物基因分型准确。根据扩增结果构建DNA指纹图谱,可区分全部包括未测序品种在内的90个参试品种。对品种表型特征赋值,结合指纹码构建由34位数字组成的桂花品种资源分子身份证。【结论】确定了SNP1—SNP14共14个核心SNP位点,能够实现至少90个桂花品种的有效鉴别。结合品种群类型、表型特征和分子指纹码构建了90个桂花品种的唯一分子身份证,并生成对应的条形码和二维码。

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    基于广泛靶向代谢组学技术的勃氏甜龙竹竹叶化学成分分析
    王飞, 谢瞰, 杨亚晋, 刘莉莉, 陈粉粉, 李恩良, 郭爱伟
    南京林业大学学报(自然科学版)    2024, 48 (2): 241-246.   DOI: 10.12302/j.issn.1000-2006.202204026
    摘要5052)   HTML193)    PDF(pc) (1574KB)(1070)    收藏

    【目的】 探明勃氏甜龙竹(Dendrocalamus brandisii)竹叶化学成分,准确认识勃氏甜龙竹竹叶的应用价值,为其开发和利用提供科学依据。【方法】 采用Waters ACQUITY UPLC HSS T3 C18(2.1 mm×100 mm,1.8 μm)液相色谱柱,在0.35 mL/min的流速下,以A相为0.04%(体积分数,下同)的乙酸水溶液、B相为0.04%的乙酸乙腈溶液进行洗脱,并选取电喷雾离子源在三重四级杆中,根据优化的去簇电压和碰撞能下扫描检测;利用武汉迈特维尔生物科技有限公司自建数据库,根据二级谱信息进行物质定性,利用三重四级杆质谱MRM对代谢物进行定量,通过对化合物特征离子色谱峰面积的积分和校正,确定各物质的相对含量。【结果】 在勃氏甜龙竹竹叶中共检测到10大类407种代谢物,其中黄酮类化合物79种,占检测化合物总数的19.41%;脂质类61种,占检测化合物总数的14.99%;酚酸类55种,占检测化合物总数的13.51%;氨基酸及其衍生物55种,占检测化合物总数的13.51%;有机酸类35种,占检测化合物总数的8.60%;核苷酸及其衍生物31种,占检测化合物总数的7.62%;生物碱类28种,占检测化合物总数的6.88%;木脂素和香豆素类17种,占检测化合物总数的4.18%;萜类1种,占检测化合物总数的0.24%;其他类化合物45种,占检测化合物总数的11.06%。【结论】 基于广泛靶向代谢组学技术对勃氏甜龙竹竹叶化合物类型和相对含量分析结果表明,除基本营养组成外,勃氏甜龙竹竹叶中含有多种药用价值的化合物,其中黄酮类化合物是勃氏甜龙竹竹叶中的主要活性成分之一,在人类健康和动物保健领域具有广阔的开发和应用前景。本研究为进一步开发和利用勃氏甜龙竹竹叶中的药用活性物质提供科学依据。

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    3种牡丹花器官不同部位挥发性成分分析
    徐慧, 姚霞珍, 佟珂珂, 邢震, 李垚
    南京林业大学学报(自然科学版)    2023, 47 (3): 63-69.   DOI: 10.12302/j.issn.1000-2006.202203039
    摘要1240)   HTML18)    PDF(pc) (1668KB)(1097)    收藏

    【目的】对3种野生牡丹花器官的挥发性成分进行研究与分析,明确关键挥发性成分及释香部位,为指导牡丹花香育种、探索花香遗传规律等后续研究和开发相关产品提供参考。【方法】采用顶空-气相色谱质谱联用(HS-GC-MS)技术对大花黄牡丹(Paeonia ludlowii)、黄牡丹(P. lutea)、杨山牡丹(P. ostii)花器官不同部位(整花、花瓣、雄蕊)的挥发性成分进行测定,并对3种牡丹检测出的挥发性成分进行主成分分析(PCA)和偏最小二乘法判别分析(PLS-DA)。【结果】在3种牡丹花器官中共检测出147种挥发性物质。大花黄牡丹花器官中的化合物主要为酮类、醇类、烯烃类和醛类,整花中的挥发性成分以苯乙酮、6,6-二甲基双环[3.1.1]庚烷-2-甲醛和芳樟醇为主;花瓣中的挥发性成分以β-古巴烯、苯乙酮和芳樟醇为主;雄蕊中的挥发性成分以苯乙酮和芳樟醇为主。黄牡丹花器官中的化合物主要为烯烃、烷烃和醇类,整花和花瓣部位的挥发性物质主要是α-蒎烯、β-古巴烯、芳樟醇;雄蕊部位以辛烷、β-古巴烯和α-蒎烯为主。杨山牡丹花器官中的挥发性物质以烯烃和烷烃类为主,整花部位中的挥发性成分主要为α-蒎烯、罗勒烯、十五烷;花瓣的主要挥发性成分为罗勒烯,相对含量高达81.58%;雄蕊中的挥发性成分以罗勒烯、十五烷为主。依据检出的挥发性成分构建的PCA和PLS-DA模型,可实现将3种牡丹有效分类,并筛选出了15种差异性成分,变量投影重要性(VVIP)>1(P<0.05)。【结论】3种牡丹之间以及同种牡丹不同部位之间的挥发性化合物种类和相对含量存在较大差异。大花黄牡丹的主要香气成分为苯乙酮和芳樟醇,黄牡丹的主要香气成分为α-蒎烯、 β-古巴烯和芳樟醇,杨山牡丹的主要香气成分为罗勒烯、α-蒎烯、十五烷。3种牡丹雄蕊中烷烃类化合物的相对含量均远高于整花与花瓣,雄蕊可能是烷烃类化合物的重要合成部位。不同挥发性物质构成了3种牡丹各自独特的香气特征,大花黄牡丹和黄牡丹散发出浓烈的花香,杨山牡丹表现为草香和蜡香。

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