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时间:2019-07-27
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1、第五章重瓣性(花径)遗传一、花朵直径与多基因系统伊斯特(East,1916)曾用两种花朵大小不同的烟草自交系做杂交。其中一个亲本类型的花为长筒状,另一个为短筒状。他对各代群体的花冠长度作了详细记录并画出它们的频率分布图。这个试验证明品种间杂交花朵大小的遗传方式符合前面所说的数量性状的遗传规律,及花径遗传是受微效多基因系统控制的。烟草花径的遗传NicotinanaLongiflora品种间杂种花冠长度的遗传Nicotianaforgetiana*N.alata种间杂种花冠长度的频率分布杂交试验中花冠长度变异的数据分析花朵大小遗传的多基因假说:
2、Grint(1975)当两个花朵大小不同的自交系(或纯系)亲本互相杂交时,杂种F1群体的花朵表现型应当是整齐一致的,即不发生分离;F2群体的变异幅度远远大于F1的变异幅度;亲本类型应当在F2群体中重新出现。如果在F2中未出现,应在随后的后代中出现;在F2群体的频率分布曲线上不同点的个体所产生的相应的F3群体,应当表现出显著不同的花径平均值;F2中不同个体产生的F3群体具有大小不同的变异范围;F2以后各代家系的变异范围,应当以F2亲本的数量值为中心;在F2以后的各世代中,任何家系的遗传力不会大于产生它的那个群体的遗传力。三、多基因系统的作用机
3、理(一)多基因系统的组成多基因系统的基因数多基因的连锁关系遗传力基因互作基因互作的相对强度基因成员的作用方向显性作用等效和加性效应320/64215/64415/6416/6456/6401/6461/64多基因系统在F2群体中分离比理论值(二)多基因系统模式1.等效异位多基因系统模式同源等位基因之间不存在显隐性关系P1AABBCC6+6+6=18P2aabbcc2+2+2=6F1AaBbCc4+4+4=12A为显性,B、C基因之间不存在显隐性关系P1AABBCC6+6+6=18P2aabbcc2+2+2=6F1AaBbCc6+4+4=14
4、(3)A、B为显性,C基因不存在显隐性关系P1AABBCC6+6+6=18P2aabbcc2+2+2=6F1AaBbCc6+6+4=16(4)三个基因全部表现显性P1AABBCC6+6+6=18P2aabbcc2+2+2=6F1AaBbCc6+6+4=18等效异位多基因系统模式2.非等效异位多基因模式是指具有加性效应但作用强度不等的多基因,其中有些产生较强的效果,另一些则较弱。同源等位基因之间不存在显隐性关系P1AABBCC9+4.5+4.5=18P2aabbcc3+1.5+1.5=6F1AaBbCc6+3+3=12A为显性,B、C基因之间
5、不存在显隐性关系P1AABBCC9+4.5+4.5=18P2aabbcc3+1.5+1.5=6F1AaBbCc9+3+3=15(3)A、B为显性,C基因不存在显隐性关系P1AABBCC9+4.5+4.5=18P2aabbcc3+1.5+1.5=6F1AaBbCc9+4.5+3=16.5(4)当ABC均为显性时,群体明显偏向显性亲本。非等效异位多基因模式对立异位多基因系统模式在一个对立异位多基因系统中,某些成员具有加性作用,另一些有减性作用,这一数量值是这些对立基因平衡作用的结果。同源等位基因之间不存在显隐性关系P1AABBCC26-4-4=
6、18P2aabbcc10-2-2=6F1AaBbCc18-3-3=12第一种超亲现象。A为显性,B、C基因之间不存在显隐性关系P1AABBCC26-4-4=18P2aabbcc10-2-2=6F1AaBbCc26-3-3=20杂种优势现象。(3)A、B为显性,C基因不存在显隐性关系。P1AABBCC26-4-4=18P2aabbcc10-2-2=6F1AaBbCc26-4-3=19(4)当ABC均为显性时,群体与显性亲本重合。对立异位多基因系统模式四、多基因系统的鉴定Giliacapitata柱头长度的遗传176个群体中出现一个亲本类型,因
7、此决定这一性状的基因约为3~4个。遗传力(Heritability):指亲代传递某一遗传特性给后代群体的能力,是植物育种上广泛应用的一个统计数据,可以作为杂种后代进行选择的一个指标。花径的遗传力:一般较低,是微效多基因的长期积累和选育的结果。二、增加花朵直径(花径)的途径栽培措施的作用增加花朵直径的遗传学途径诱发多倍体诱发突变增加重瓣性发掘多基因系统的潜力重瓣性的发展花瓣是观花植物的主要观赏部分。对某些含有香精油的花卉(如玫瑰、茉莉)花瓣又是经济价值的重点所在。因此,了解花瓣数目的变异,重瓣性的发生和遗传对花卉育种具有重要意义。此外,花瓣的
8、数量和形状对花型的发展或进化有重要影响,实际上,花型是花瓣特征的集体效果,研究花型是离不开花瓣及其重瓣性的。重瓣百日草重瓣万寿菊重瓣月季花瓣数量的变化重瓣木槿重瓣矮牵牛花瓣形态变
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