大学精品课件:观赏植物主要性状的遗传.ppt
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- 关 键 词:
- 大学 精品 课件 观赏植物 主要 性状 遗传
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1、观赏植物主要性状的遗传,花色 彩斑 花径与重瓣性,观赏植物主要性状,花,株型,抗性,第一节 花的发育,花是观赏植物的主要观赏器官,千奇百怪、万紫千红!,植物学:植物的完全花是由花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊等四轮构成的生殖器官。,植物生理学:成年植物花的诱导需要一定的光、温周期,如二年生花卉大多需要经过低温的春化作用才能开花,多数菊花需要短日照处理才能开花。,花的结构一,花被联合,花萼和花冠合称花被,而花冠由若干花瓣构成,有些花萼外生大的副萼,而副萼由若干苞片构成,花的结构二,花的结构三,有些花托外膨大部分不明显,植物发育生物学:以传统的植物胚胎学为基础,结合分子遗传学-花发育的分子遗传机理研究最显著
2、。,植物分子遗传学-刘良式等遍著(科学出版 社,1998),植物生理与分子生物学-余叔文、汤章城主编 (科学出版社,2001),园林植物遗传育种学-程金水主编(中国林 业出版社,2000),主要的参考文献:,花发育的研究离不开同源异型突变,二、花序的发育,三、花芽的发育,一、花器官的发育,四、花型的发育,花是节间缩短的变态枝条,花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊都是叶片的变态器官,由花芽原基发育而来,有关花器官的同源异型突变,同源异型器官:象花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊等由同一来源、属性相同的分生组织形成的不同器官或组织称为同源异型器官。,同源异型突变(Homeotic mutation)与同源异型基因(Hom
3、eotic gene):同源分生组织发生可遗传的变异,产生异位器官或组织为同源异型突变;控制同源异型突变的基因即为同源异型基因。,同源异型基因的克隆是花发育研究的关键,要求有同源异型突变的产生,其模式植物为拟南芥和金鱼草。,拟南芥(Antirrhinum)-花发育研究的模式植物之一,金鱼草(Antirrhinum majus,2n=2x=16)-花发育研究的模式植物之二,人们早就发现有些植物的花中第三轮花部(雄蕊)变异成为花瓣的现象。1991年,Corren和Meyerowitz在金鱼草和拟南芥中利用一系列与花器官发育有关的突变体开展研究,(遗传学分析和分子生物学研究),提出了基因控制花器官形
4、态发育的ABC模型(表)。根据此模型,萼片、花瓣、雄蕊与雌蕊四轮花都是由3组基因共同作用发育而成的。,花结构模型,花器官发育的ABC模型示意图,花器官发育的ABC模型示意图,A类基因控制第1轮花萼的发育,C类基因控制第4轮雌蕊的发育,B类和A类共同控制第2轮花瓣的发育,B类和C类共同控制第3轮雄蕊的发育。其中A与C相互拮抗,B与A、C共同决定相应的组织。,ABC模型内容:,花器官发育的ABC模型示意图,基因突变,花器官的 同源异型的转化,A基因突变,花萼的部位形成雌蕊; B基因突变,花瓣的位置上长出花萼,雄蕊的位置上长出雌蕊; C基因突变,雌蕊的部位形成花萼,雄蕊的部位形成花瓣;,雄蕊部分或全
5、部瓣化,牡 丹,C 基因突变,牡 丹,雄蕊部分瓣化,紫斑白牡丹(正常花),牡 丹,正常花牡丹,芍药(paeonia lactiflora)“粉银针”-雄蕊瓣化,C 基因突变,芙蓉花雄蕊部分瓣化(锦葵科木槿属),芙蓉花雄蕊部分瓣化(锦葵科木槿属),木槿雄蕊部分瓣化,木槿雄蕊瓣化,白色露出为雌蕊(锦葵科木槿属),木槿雄蕊瓣化,白色露出为雌蕊,插田泡(Rcoreanus Miq),B 基因突变,花瓣变成花萼,二、花序的发育,正常植物经过一定的营养生长,营养型分生组织进入“感受态”,如遇合适的外界因子,营养型分生组织即转化为花序型分生组织,花序的发育主要是指分生组织从营养型向花序型的转变。,基因型,环
6、境,花序形成(花序型分生组织),突变,花序提前,无限花序变成有限花序,三、花芽的发育,受单基因、多基因或其互作影响,四、花型的发育,花型:主要是指两侧对称或辐射对称。,花型的发育受花型基因的控制。,第二节 花 色 遗 传,一、花色概念,二、花色遗传的基础,一、花色概念,花色,狭义是指花瓣的颜色; 广义还包括花器官花萼、雄蕊甚至苞片发育成 花瓣显现的颜色。花萼发育成花瓣颜色的有百合、郁金香、君子兰(实质是花萼与花冠合生即花被联合)等;雄蕊发育成花瓣颜色的有重瓣牡丹、杜鹃等;苞片发育成花瓣颜色的有一品红、倒挂金钟等。,杜鹃,正常花,雄蕊瓣化,山茶-雄蕊正常,山茶-部分雄蕊瓣化,倒挂金钟的花萼苞片呈
7、现出美丽的红色,花萼发育成花瓣颜色,水仙花花萼瓣化,郁金香花萼与花瓣合生(花被联合),百合-花被联合,郁金香-花被联合,君子兰(石蒜科君子兰属)-花被联合,孤挺花-石蒜科孤挺花属(带香气)-花被联合,川百合(Lilium davidii)-花被联合,王百合(Lilium regale)-花被联合,一品红的绿色苞片,红掌的佛焰苞片,紫茉莉,裂叶牵牛,花瓣显出美丽的颜色,二、花色遗传的基础,1 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),花瓣中的色素分布,上表皮,花色的产生:,-花色是由于光线照射到花瓣上穿透色素
8、层时部分被吸收,部分在海绵组织层反射折回,再度通过色素层而进入我们眼帘所产生的色彩。,与花瓣色素种类,色素含量及花瓣内部或表面的构造有关,其中,花色素是主要的因素。,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,苯丙氨酸 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 Eriodictyol
9、chalone,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
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