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决定花色素合成量的基因 ? 花色由于色素含量的多寡,花色从浅色到深色,颜色的深浅也是基因决 定的。 ? 紫花地丁花从白色到深蓝紫色,中间有过渡颜色,这是由于有 A 、 B 两组 基因及其显隐性组合不同所致, aaBB 基因呈白色 ,AAbb 呈浅蓝紫色, AaBb 呈蓝紫色, AABb 和 AABB 均呈深蓝紫色。花色素的含量,随着 A 、 B 两组基因显性数的增加由少变多,花色由浅变深; ? 四倍体金鱼草,花色由 EI 基因控制,有 4 个 EI 基因的近白色, 3 个的呈微 红色, 2 个的淡红色, 1 个呈红色, 0 个的呈浓红色,即随着 EI 基因的增 加,花色由红色逐渐变成淡色,说明 EI 基因对花色的形成有减退的作用。 决定花色素分布部位的基因 ? 在同一株植物中,根、茎、叶、花的颜色不同,即使对同一朵花来说, 色调也非均匀,有的花只在花瓣中间带色,而有的只在花瓣基部带色; 有的在花瓣边缘带色,而有的只在花瓣中间带色等等。色素在花瓣中 的分布也是由基因决定的。 例如,藏报春 ,已知色素分布的基因有 J/D/G3 个。 J 基因是花青素生成活跃的基因,具有 J 基因时花呈红色, 但其在花中心部位作用较弱,呈粉红色; D/G 基因都有抑制花青素生 成的作用, D 对花瓣周边抑制作用较强,而 G 基因对花的中心部位抑 制作用较强。所以具有 D 基因的花,花瓣四周有逐渐变白的现象,而 具有 G 基因的花,花瓣基部变为白色。 易变基因 ? 易变基因:在花朵中经常发生的花色基因 频繁来回突变,这类 基因称为易变基因, 如矮牵牛、金鱼草、牵牛及桃花、杜鹃等, 而且回复突变的频率也很高。易变基因常造成花序或花朵上形 成异质条纹、斑块。 ? 鸡冠花,一般为黄色和红色,黄色花为隐形 a 基因控制,红色花 为显性 A 控制。常见的黄色花为正常类型,但 a 很易变成 A ,如 a 较早突变成 A ,则红色斑块较大;如较晚,则红色斑块较小或 者呈条纹状。 ? 相反的为红色鸡冠上产生隐性突变, A 突变为 a ,则红色冠底上 出现黄色条纹或斑块,而呈红、黄相嵌底两色鸡冠。 控制花瓣内部酸度的基因 ? 花瓣内部酸性强弱也受基因的指令,控制酸度的基因与花的颜色有着不可 分割的密切关系。 ? 例如 报春花 ,有 R 基因,显性时可使花瓣里的酸性增强( PH5.2---5.45 ), 花为红色;隐性 r 时,酸性减弱 (PH5.6 — 6.05) 花为蓝色。但 R 基因的作用受 D 基因(原花青素抑制基因)制约, DD 时, R 基因的作用完全受抑制; Dd 次之, pH 为 5.6 ; dd 时, R 基因几乎未受抑制, pH 为 5.4 。 ? 香豌豆的 D 基因 ,是降低花瓣细胞液 pH 基因,显性 DD 时, pH 为 5.34 ,隐性 dd 时, Ph 为 5.93 。 ? 虞美人的 P 基因 ,亦有使细胞液 pH 降低的作用。 在具有这种基因的植物中,即便色素种类或含量相同,只要控制 的基因是显性,花瓣就带红色;如果是隐性,则花瓣为篮色。 花色遗传的显隐性关系 影响花色的基因之间的关系 W 有色的 ww 白色的 In 非象牙白色 inin 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 。 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 F 1 自交时,紫红色和栗色的分离是 3 : 1 基因与环境 ? 花色除与上述的基因有关外,还与栽培环境和管理有关。主要是光线、 温度、土壤、肥水等。 彩斑遗传 概念 : 植物的花、叶、果实、枝干等部位的异色斑点、条 纹统称为彩斑。 特别是花瓣或叶片上的彩斑,是某些园林植物的重要特 点,并构成它们观赏价值的主要组成部分。 一、植物体上的花斑与条纹 叶子具有彩斑的观赏植物的分类 ? 花叶观赏植物 :如花叶天竺葵、彩叶芋、银边吊兰等,这 些植物在一般情况下,常年保持着彩斑或条纹; ? 变色叶观赏植物 :如雁来红、银边翠,一品红等,这类植 物只在适当的季节或气候条件下叶片才变得与一般情况不 同或出现色斑。 花瓣上的彩斑分类: ? 规则彩斑: 包括花环、花心 ( 花眼 ) 、花斑、花肋和花边等多种形式。 ? 不规则彩斑: 不规则的彩斑是指花瓣上有非固定图案的异色散点或条纹, 形成所谓的“洒金”,有些花朵被划分成或大或小的两个 部分,各部分具一种花色,既所谓的“二乔”、“跳枝” 等。 花环:是指花瓣 ( 或花序 ) 的中部有异色
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