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이경준 (농촌진흥청 국립농업과학원) 이기안 (농촌진흥청 국립농업과학원) 강희경 (공주대학교) 이정로 (농촌진흥청 국립농업과학원) Sebastin Raveendar (농촌진흥청 국립농업과학원) 신명재 (농촌진흥청 국립농업과학원) 조양희 (농촌진흥청 국립농업과학원) 마경호 (농촌진흥청 국립농업과학원)
저널정보
한국육종학회 Plant Breeding and Biotechnology Plant Breeding and Biotechnology Vol.4 No.3
발행연도
2016.1
수록면
345 - 351 (7page)

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Sixty-nine Rubus accessions were analyzed to determine the genetic relationships using simple sequence repeat (SSR)markers. Twenty-three SSR markers generated a total of 351 alleles from all accessions, with an average of 15.3 alleles per locus. Theaverage value of polymorphism information content was 0.76, ranging from 0.52 to 0.91. As a result of population structure analysis,69 Rubus accessions of six Rubus species were subdivided into six subpopulations. Four subpopulations included distinct Rubusspecies accessions; pop2 (Rubus crataegifolius var. subcuneatus, 2 accessions), pop3 (R. crataegifolius Bunge., 18 accessions), pop4(R. fruticosus L., 3 accessions) and pop6 (R. coreanus Miq., 36 accessions) while The pop1 and pop5 mainly included R. idaeus L. andR. parvifolius L., respectively. In cluster analysis, 69 Rubus accessions were divided into three groups. Group I contained 35 Rubusaccessions, which consisted of six Rubus species. Groups II and III had 30 and 4 Rubus accessions, respectively. They consisted of onlyR. coreanus. The uncertain diversity of species and artificial groups of the Rubus genus has created confusion with respect to the correctclassification of the species at both commercial and scientific levels. The results of the present study will provide basic information forphylogeny, taxonomy and breeding programs of Rubus species.

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