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文檔簡介
2022/11/11第十章花色遺傳
科學的眼光來看,花最神秘的特征之一應該說是它的顏色。而花色的遺傳問題更是謎中之謎。2022/11/10第十章花色遺傳科學的眼光來12022/11/112022/11/1022022/11/11一、自然界的花與花色1、花是由葉子變來的2、花色與顯眼的花3、昆蟲所看到的花2022/11/10一、自然界的花與花色1、花是由葉子變來的32022/11/112022/11/1042022/11/11花色的類別白色黃色紅色和蘭色白牡丹黃麒麟粉國色2022/11/10花色的類別白色白牡丹黃麒麟粉國色52022/11/11蘭色花2022/11/10蘭色花62022/11/11二、花色的化學基礎1、花色素的三大類群(1)類胡蘿卜素(黃色至紅色)(2)類黃酮(黃色、白色、)花色素苷(紅色系)(3)其他色素(甜菜堿、單寧)2022/11/10二、花色的化學基礎1、花色素的三大類群72022/11/112022/11/1082022/11/11黃酮2022/11/10黃酮92022/11/11類黃酮2022/11/10類黃酮102022/11/11花色素苷2022/11/10花色素苷112022/11/112、色素的生化合成色素是細胞中的次生代謝物色素合成過程中經(jīng)多次化學反應可進行多級調控的反應2022/11/102、色素的生化合成色素是細胞中的次生代謝12笨丙氨酸Phenylalanin肉桂酸鹽Cinnamate4-香豆酸鹽
4-Coumarete4-香豆酰-CoA
4-Coumaroyl-CoA咖啡酰-CoACaffeoyl-CoA丙二酰-CoAMalonyl-CoA柚配質-查爾酮Naringeninchalone圣草酚-查爾酮
Eriodictyolchalone五羥黃酮
Pentahydroxyflavanone柚配質(黃酮)
Naringenin)
圣草酚
Eriodictyol二氫楊梅黃酮Dihydromyricetin二氫堪非醇Dihydrokaempferol二氫槲皮醇
Dihydroquercetin無色飛燕草色素Leucoderlphinidin無色天竺葵色素Leucopelargonidin
無色花青素
Leucocyanidin飛燕草色素
Derlphinidin天竺葵色素
Pelargonidin花青素Cyanidin飛燕草色素-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
圖1花色素苷合成途徑注明:
為主要途徑;
為輔助途徑;為菊花體內途徑
笨丙氨酸Phenylalanin肉桂酸鹽Cinnam132022/11/113、色素在花瓣中的分布2022/11/103、色素在花瓣中的分布142022/11/11三、花色變異的機理(一)花色和色素的種類1、奶油色、象牙色、白色2、黃色3、橙色、緋紅色、褐色4、深紅色、粉紅色、紫色、藍色和黑色等5、花朵開放所引起的花色變化2022/11/10三、花色變異的機理(一)花色和色素的種類152022/11/11色素種類與花色2022/11/10色素種類與花色162022/11/11三、花色變異的機理(二)色素的理化性質與花色1、花色素苷類2、花黃色素3、類胡蘿卜素2022/11/10三、花色變異的機理(二)色素的理化性質172022/11/112022/11/10182022/11/112022/11/10192022/11/11色素的理化性質與花色2022/11/10色素的理化性質與花色202022/11/11色素的理化性質與花色2022/11/10色素的理化性質與花色212022/11/11三、花色變異的機理(三)花瓣組織對花色的影響白色的花黑色的花墨牡丹墨魁2022/11/10三、花色變異的機理(三)花瓣組織對花色的222022/11/112022/11/10232022/11/11四、花色的遺傳調控1.花色的遺傳學基礎絕大多數(shù)影響花色的因素是由基因控制的,而控制花色的基因又是高度?;?,各專一化的基因構成一個有序的基因系統(tǒng)并共同作用,形成萬紫千紅的花色。
2022/11/10四、花色的遺傳調控1.花色的遺傳學基礎242022/11/11花色的有無是由基因控制的;還存在決定色素種類和色素量的基因;花色素性質的變化也是特定基因控制的;其他色素形成與否及共同著色,細胞液的PH值,色素的分布等都是由特定基因控制的;基因并不是孤立的,基因間互做亦影響花色。2022/11/10花色的有無是由基因控制的;252022/11/11(1)影響花色的基因2022/11/10(1)影響花色的基因262022/11/11PhenylalaninCinnamate
4-Coumarete
4-Coumaroyl-CoACaffeoyl-CoA
Malonyl-CoA
Naringeninchalone
EriodictyolchalonePentahydroxyflavanone
Naringenin
Eriodictyol
DihydromyricetinDihydrokaempferol
Dihydroquercetin
Leucoderlphinidin
Leucopelargonidin
Leucocyanidin
Derlphinidin
Pelargonidin
Cyanidin
Derlphinidin-3-Glc
Pelargonidin-3-Glc
Cyanidin-3-Glc
PAL4CLC4HCHSCHSCHICHIF3’5’HF3HDFRANSFGTFGTFGTANSANSDFRDFRF3HF3HF3’HF3’HFig.1ANTHOCYANINBIOSYNTHETICPATHWAY
CC3HF3’5’H2022/11/10PhenylalaninCinna272022/11/11(2)調節(jié)花色的基因2022/11/10(2)調節(jié)花色的基因282022/11/11玉米花色素苷合成途徑的調節(jié)基因2022/11/10玉米花色素苷合成途徑的調節(jié)基因292022/11/113.花色遺傳的實例馬鞭草:紫紅色含有3,5—2糖苷飛燕草色素,這是由一對基因的差異所決定的,當包含3,5—二糖苷的F1自交時,紫紅色和栗色的分離是3:12022/11/103.花色遺傳的實例302022/11/11櫻草:bR植物開紅花;br植物開藍花;
BR植物開洋紅色花;Br植物開藍灰色花。2022/11/10櫻草:bR植物開紅花;br植物開藍花;312022/11/113.花色遺傳的實例好望角萵苔象牙色arod粉紅色AroD洋紅色AROD
藍色AROD橙紅色Arod薔薇紅色Arod
紫紅色Arod2022/11/103.花色遺傳的實例322022/11/11大麗花花色的遺傳2022/11/10大麗花花色的遺傳332022/11/112022/11/10342022/11/11五、花色遺傳的一般規(guī)律
影響花色的基因之間的關系(1960,巴利斯、漢尼、威爾遜。)W有色的ww白色的In非象牙白色iviv象牙白色Y非黃色yy黃色B紫紅或黃紫色bb藍色P紫紅或黃紫色pp粉紅、薔薇色、紅色Did使色彩加濃did使色彩變淡上述六個基因的上下位關系是:W>In>Y>b>P>Did。2022/11/10五、花色遺傳的一般規(guī)律影響花352022/11/11六、花色改良的途徑有性雜交;目的基因的轉化;調節(jié)基因的遺傳操作;基因轉錄水平上的調節(jié);基因轉譯水平上的調節(jié)。2022/11/10六、花色改良的途徑有性雜交;362022/11/11謝謝!2022/11/10謝謝!372022/11/11第十章花色遺傳
科學的眼光來看,花最神秘的特征之一應該說是它的顏色。而花色的遺傳問題更是謎中之謎。2022/11/10第十章花色遺傳科學的眼光來382022/11/112022/11/10392022/11/11一、自然界的花與花色1、花是由葉子變來的2、花色與顯眼的花3、昆蟲所看到的花2022/11/10一、自然界的花與花色1、花是由葉子變來的402022/11/112022/11/10412022/11/11花色的類別白色黃色紅色和蘭色白牡丹黃麒麟粉國色2022/11/10花色的類別白色白牡丹黃麒麟粉國色422022/11/11蘭色花2022/11/10蘭色花432022/11/11二、花色的化學基礎1、花色素的三大類群(1)類胡蘿卜素(黃色至紅色)(2)類黃酮(黃色、白色、)花色素苷(紅色系)(3)其他色素(甜菜堿、單寧)2022/11/10二、花色的化學基礎1、花色素的三大類群442022/11/112022/11/10452022/11/11黃酮2022/11/10黃酮462022/11/11類黃酮2022/11/10類黃酮472022/11/11花色素苷2022/11/10花色素苷482022/11/112、色素的生化合成色素是細胞中的次生代謝物色素合成過程中經(jīng)多次化學反應可進行多級調控的反應2022/11/102、色素的生化合成色素是細胞中的次生代謝49笨丙氨酸Phenylalanin肉桂酸鹽Cinnamate4-香豆酸鹽
4-Coumarete4-香豆酰-CoA
4-Coumaroyl-CoA咖啡酰-CoACaffeoyl-CoA丙二酰-CoAMalonyl-CoA柚配質-查爾酮Naringeninchalone圣草酚-查爾酮
Eriodictyolchalone五羥黃酮
Pentahydroxyflavanone柚配質(黃酮)
Naringenin)
圣草酚
Eriodictyol二氫楊梅黃酮Dihydromyricetin二氫堪非醇Dihydrokaempferol二氫槲皮醇
Dihydroquercetin無色飛燕草色素Leucoderlphinidin無色天竺葵色素Leucopelargonidin
無色花青素
Leucocyanidin飛燕草色素
Derlphinidin天竺葵色素
Pelargonidin花青素Cyanidin飛燕草色素-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
圖1花色素苷合成途徑注明:
為主要途徑;
為輔助途徑;為菊花體內途徑
笨丙氨酸Phenylalanin肉桂酸鹽Cinnam502022/11/113、色素在花瓣中的分布2022/11/103、色素在花瓣中的分布512022/11/11三、花色變異的機理(一)花色和色素的種類1、奶油色、象牙色、白色2、黃色3、橙色、緋紅色、褐色4、深紅色、粉紅色、紫色、藍色和黑色等5、花朵開放所引起的花色變化2022/11/10三、花色變異的機理(一)花色和色素的種類522022/11/11色素種類與花色2022/11/10色素種類與花色532022/11/11三、花色變異的機理(二)色素的理化性質與花色1、花色素苷類2、花黃色素3、類胡蘿卜素2022/11/10三、花色變異的機理(二)色素的理化性質542022/11/112022/11/10552022/11/112022/11/10562022/11/11色素的理化性質與花色2022/11/10色素的理化性質與花色572022/11/11色素的理化性質與花色2022/11/10色素的理化性質與花色582022/11/11三、花色變異的機理(三)花瓣組織對花色的影響白色的花黑色的花墨牡丹墨魁2022/11/10三、花色變異的機理(三)花瓣組織對花色的592022/11/112022/11/10602022/11/11四、花色的遺傳調控1.花色的遺傳學基礎絕大多數(shù)影響花色的因素是由基因控制的,而控制花色的基因又是高度?;?,各專一化的基因構成一個有序的基因系統(tǒng)并共同作用,形成萬紫千紅的花色。
2022/11/10四、花色的遺傳調控1.花色的遺傳學基礎612022/11/11花色的有無是由基因控制的;還存在決定色素種類和色素量的基因;花色素性質的變化也是特定基因控制的;其他色素形成與否及共同著色,細胞液的PH值,色素的分布等都是由特定基因控制的;基因并不是孤立的,基因間互做亦影響花色。2022/11/10花色的有無是由基因控制的;622022/11/11(1)影響花色的基因2022/11/10(1)影響花色的基因632022/11/11PhenylalaninCinnamate
4-Coumarete
4-Coumaroyl-CoACaffeoyl-CoA
Malonyl-CoA
Naringeninchalone
EriodictyolchalonePentahydroxyflavanone
Naringenin
Eriodictyol
DihydromyricetinDihydrokaempferol
Dihydroquercetin
Leucoderlphinidin
Leucopelargonidin
Leucocyanidin
Derlphinidin
Pelargonidin
Cyanidin
Derlphinidin-3-Glc
Pelargonidin-3-Glc
Cyanidin-3-Glc
PAL4CLC4HCHSCHSCHICHIF3’5’HF3HDFRANSFGTFGTFGTANSANSDFRDFRF3HF3HF3’HF3’HFig.1ANTHOCYANINBIOSYNTHETICPATHWAY
CC3HF3’5’H2022/11/10PhenylalaninCinna642022/11/11(2)調節(jié)花色的基因2022/11/10(2)調節(jié)花色的基因652022/11/11玉米花色素苷合成途徑的調節(jié)基因2022/11/10玉米花色素苷合成途徑的調節(jié)基因662022/11/113.花色遺傳的實例馬鞭草:紫紅色含有3,5—2糖苷飛燕草色素,這是由一對基因的差異所決定的,當包含3,5—二糖苷的F1自交時,紫紅色和栗色的分離是3:12022/11/103.花色遺傳的實例672022/11/1
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