摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 前言 | 第7-23页 |
1.1 分子系统发生概述 | 第7-9页 |
1.1.1 分子系统发生的概念 | 第7页 |
1.1.2 分子系统发生的发展 | 第7页 |
1.1.3 分子数据的优点 | 第7-8页 |
1.1.4 分子系统发生分析软件 | 第8-9页 |
1.2 鸟类线粒体基因和核基因的分子系统学研究概述 | 第9-11页 |
1.2.1 鸟类线粒体基因及其系统学应用 | 第9-10页 |
1.2.2 鸟类核基因及其系统学应用 | 第10-11页 |
1.3 系统树 | 第11-14页 |
1.3.1 系统树的概念 | 第11页 |
1.3.2 系统树的构建方法 | 第11-14页 |
1.4 分子钟与物种分化时间估算 | 第14-15页 |
1.5 多源数据集分析策略 | 第15-17页 |
1.5.1 联合方法 | 第15页 |
1.5.2 分类学相合性分析 | 第15-16页 |
1.5.3 数据划分方法 | 第16-17页 |
1.6 鹟科鸟类研究概述 | 第17-18页 |
1.6.1 鹟科鸟类的分布及习性 | 第17页 |
1.6.2 鹟科鸟类的研究现状 | 第17-18页 |
1.7 蓝仙鹟属鸟类的研究概述 | 第18-21页 |
1.8 本论文的研究目的和意义 | 第21-23页 |
第2章 材料与方法 | 第23-37页 |
2.1 实验材料、仪器与试剂 | 第23-25页 |
2.1.1 实验材料 | 第23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.1.3 实验试剂 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-34页 |
2.2.1 总DNA的提取 | 第25-33页 |
2.2.2 DNA扩增及测序 | 第33-34页 |
2.2.3 序列测定、拼接与比对 | 第34页 |
2.3 系统树的构建 | 第34-36页 |
2.3.1 贝叶斯推论法建树 | 第35页 |
2.3.2 最大似然法建树 | 第35-36页 |
2.4 物种分化时间估算 | 第36页 |
2.5 声音的分析 | 第36页 |
2.6 海南蓝仙鹟和蓝喉仙鹟的分布图 | 第36-37页 |
第3章 研究结果 | 第37-61页 |
3.1 单基因分子标记构建的系统树 | 第37-54页 |
3.2 联合数据集分析 | 第54-57页 |
3.3 物种分化时间估算 | 第57-58页 |
3.4 蓝仙鹟属鸟类声波图 | 第58-59页 |
3.5 样本分布图 | 第59-61页 |
第4章 讨论 | 第61-65页 |
4.1 蓝仙鹟属鸟类的系统发生关系 | 第61-64页 |
4.1.1 蓝喉仙鹟和海南蓝仙鹟的系统发生关系 | 第61-63页 |
4.1.2 山蓝仙鹟的系统发生 | 第63-64页 |
4.1.3 其他蓝仙鹟属鸟类的系统发生 | 第64页 |
4.2 白腹蓝姬鹟属和仙鹟属的分类关系 | 第64-65页 |
总结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第77页 |