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第九+++花色遗传精要.ppt

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第九章 花色遗传 科学的眼光来看,花最神秘的特征之一应该说是它的颜色。而花色的遗传问题更是谜中之谜。 一、自然界的花与花色 花是由叶子变来的 花色与显眼的花 昆虫所看到的花 花色的类别 白色 黄色 红色和兰色 二、花色的化学基础 花色素的三大类群 (1)类胡萝卜素(黄色至红色) (2)类黄酮(黄色、白色、) 花色素苷(红色系) (3)其他色素(甜菜碱、单宁) 2、色素的生化合成 色素是细胞中的次生代谢物 色素合成过程中经多次化学反应 可进行多级调控的反应 三、花色变异的机理 1. 花色和色素的种类 奶油色、象牙色、白色 黄色 橙色、绯红色、褐色 深红色、粉红色、紫色、蓝色和黑色等 花朵开放所引起的花色变化 三、花色变异的机理 2. 色素的理化性质与花色 花色素苷类 花黄色素 类胡萝卜素 三、花色变异的机理 3. 花瓣组织对花色的影响 四、花色的遗传调控 1. 花色的遗传学基础 绝大多数影响花色的因素是由基因控制的,而控制花色的基因又是高度专化的,各专一化的基因构成一个有序的基因系统并共同作用,形成万紫千红的花色。 首先,花色的有无是由基因控制的; 其次,还存在决定色素种类和色素量的基因; 再有,花色素性质的变化也是特定基因控制的; 此外,其他色素形成与否及共同着色,细胞液的PH值,色素的分布等都是由特定基因控制的; 最后,基因并不是孤立的,基因间互做亦影响花色。 (1)影响花色的基因 (2)调节花色的基因 3.花色遗传的实例 马鞭草: 紫红色含有3,5—2糖苷飞燕草色素,这是由一对基因的差异所决定的,当包含3,5—二糖苷的F1自交时,紫红色和栗色的分离是3:1 樱草:bR植物开红花;br植物开蓝花; BR植物开洋红色花;Br植物开蓝灰色花。 3.花色遗传的实例 好望角莴苔 象牙色arod 粉红色AroD 洋红色AROD 蓝色AROD 橙红色Arod 蔷薇红色Arod 紫红色Arod 大丽花花色的遗传 五、花色遗传的一般规律 影响花色的基因之间的关系 (1960,巴利斯、汉尼、威尔逊。) W 有色的 ww 白色的 In 非象牙白色 iviv 象牙白色 Y 非黄色 yy 黄色 B 紫红或黄紫色 bb 蓝色 P 紫红或黄紫色 pp 粉红、蔷薇色、红色 Did使色彩加浓 did使色彩变淡 上述六个基因的上下位关系是:WInYbPDid。 六、花色改良的途径 有性杂交; 目的基因的转化; 调节基因的遗传操作; 基因转录水平上的调节; 基因转译水平上的调节。 * * 白牡丹 黄麒麟 粉国色 兰色花 类胡萝卜素 黄酮 类黄酮 花色素苷 笨丙氨酸 Phenylalanin 肉桂酸盐 Cinnamate 4-香豆酸盐 4-Coumarete 4-香豆酰- CoA 4-Coumaroyl-CoA 咖啡酰-CoA Caffeoyl- CoA 丙二酰- CoA Malonyl- CoA 柚配质-查尔酮 Naringeninchalone 圣草酚-查尔酮 Eriodictyolchalone 五羟黄酮 Pentahydroxyflavanone 柚配质(黄酮) Naringenin) 圣草酚 Eriodictyol 二氢杨梅黄酮 Dihydromyricetin 二氢堪非醇 Dihydrokaempferol 二氢槲皮醇 Dihydroquercetin 无色飞燕草色素 Leucoderlphinidin 无色天竺葵色素 Leucopelargonidin 无色花青素 Leucocyanidin 飞燕草色素 Derlphinidin 天竺葵色素 Pelargonidin 花青素 Cyanidin 飞燕草色素-3-糖苷 Derlphinidin-3-Glc 天竺葵色素-3-糖苷 Pelargonidin-3-Glc 花青素-3-糖苷 Cyanidin-3-Glc? 图1 花色素苷合成途径 注明: 为主要途径; 为辅助途径; 为菊花体内途径 3、色素在花瓣中的分布 色素种类与花色 色素的理化性质与花色 色素的理化性质与花色 白色的花 黑色的花 墨牡丹 墨魁 Phenylalanin Cinnamate 4-Coumarete 4-Coum

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