本文编译自Paleh的研究文章 Animal Crossing Flower Genetics Guide,原文篇幅过长,在此仅摘取我认为比较核心的内容进行编译。英文原文链接贴在下面,需要科学上网,有兴趣的读者可以自行查阅。同时也为不方便科学上网的读者准备了一个腾讯文档链接。
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下面是正文。
前言
动森从3DS版(ACNL;动物森友会:新叶;跳出!动物森友会)开始,包括Switch平台的本作(ACNH;动物森友会:新地平线;集合啦!动物森友会)在花朵中使用了一套非常复杂的基因系统。每一种花的基因型各不相同,仅从花色是无法分辨其基因型的。这一套基因系统依照孟德尔遗传学进行遗传,大家应该都在中学学过。同样也可以用旁氏表进行遗传分析。
一种花最多含有4组不同的基因,比如玫瑰;但也有一些很少,比如康乃馨(这里注意:目前ACNH是没有康乃馨的,ACNL中的康乃馨是母亲节和父亲节时收到的礼物)就只有2组基因。除此之外大多数的花都拥有3组基因。
ACNH之中,稀有花岛上所采到的异色花和靠基本色种子杂交出的异色花基因型也是不同的。一般来讲,稀有花岛的话都是杂合子,可以用来培养出第三代异色(比如紫色银莲花、三色堇)。目前尚未判明岛上的原生花和商店种子的基因型是否相同。
基因
基因并未在游戏程序中明确标明,仅仅是用一组二进制数字标记的。本文的基因型是出于便于阅读而采取的标记方式。
首先,每一种花虽然含有多组基因,但由于各组之间有交叉影响,很难具体说明花色是由哪一个基因来决定的。有研究者做了一个基因的flag监测,我觉得大家也没啥兴趣去看,就再贴一个谷歌文档链接,并且搬了一份腾讯文档链接。这个表还没有完成,仅供查阅。
下面对本文所用到的基因表记进行说明。
Rr基因
用于控制一朵花的颜色是否含有红色成分。
含有红色成分的颜色表达为本基因显性性状,基因型为RR或者Rr.
不含红色成分的颜色表达为本基因隐形性状,基因型为rr.
注意:上述条件并非充要条件,并不是基因为RR或者Rr就一定是含有红色成分,因为其他颜色有可能覆盖本组基因表达,导致基因为RR或者Rr的种子表达不出含有红色成分的花色的情况出现。
Yy基因
用于控制一朵花的颜色是否含有黄色成分。
含有黄色成分的颜色表达为本基因显性性状,基因型为YY或者Yy.
不含黄色成分的颜色表达为本基因隐形性状,基因型为yy.
Ww基因
用于控制一朵花的颜色是否为白色。但是,白色对于蓝色和紫色以外的颜色是相对的隐性,也就是说,如果有蓝色和紫色以外的显性基因,则无论本组基因是什么基因型,都表达为该颜色;如果没有蓝色和紫色以外的显性基因,则遵循以下表达规律。
基因为WW或Ww:白色显性性状,表达为白色。
基因为ww:白色隐性性状,表达为蓝色及紫色。
Ss基因
用于控制一朵含有红色成分的花的颜色深度。
这一组颜色包括粉色、红色、黑色三种。
不属于以上三种颜色的花不受这一组基因控制。
SS表达为粉色(个别种类为红色)
Ss表达为红色
ss表达为黑色(如果同时含有黄色显性基因则表达为橙色)
注意:一部分可以出现粉色花的种类并不含有这组Ss基因,这种情况下该粉色是由Rr基因和Ww基因共同表达的。
下面分种类介绍花朵的基因。
前面也说过,由于岛上的原生花基因型无法确定,这里仅仅介绍商店种子的基因型以及由此产生的杂交公式。培育方法也完全基于商店种子,使用岛上的自生花造成杂交不成功的情况概不负责。
玫瑰
玫瑰含有全部的4组基因。其中
红色种子=RR-yy-WW-Ss
黄色种子=rr-YY-WW-ss
白色种子=rr-yy-Ww-ss
红+黄=橙:Rr-Yy-WW-ss,产生概率:50%
红+红=黑:RR-yy-WW-ss,产生概率:25%
红+红=粉:RR-yy-WW-SS,产生概率:25%
红+白=粉:Rr-yy-**-Ss,产生概率:50%. (Ww基因不影响表达,下同)
白+白=紫:rr-yy-ww-ss,产生概率:25%
黑+黄=橙:Rr-Yy-WW-ss,产生概率:100%
橙+紫=杂交红:Rr-Yy-Ww-ss,产生概率:25%. (注意:本组产生红色花的概率为50%,但只有其中的一半才是杂交红。非杂交红的红色的基因型为Rr-yy-Ww-ss,这一组基因型的红色无法产生最稀有的蓝色玫瑰)
杂交红+杂交红=蓝:RR-YY-ww-ss,产生概率1.6%
然后我们来介绍一种比较稳定的蓝玫瑰的产生策略。不做特殊说明的情况下,请全部使用商店种子。大家可以感受一下这个蓝玫瑰有多难搞……
蓝玫瑰培养教程之从入门到放弃
(特意开了个微博会员来编辑这一部分内容。经朋友提醒,第7步的作者注是有错误的。昨天翻译的时候没有足够的时间去自己推演,导致了原作者的注释错误被原样继承。今天我亲自推演了一遍,修正了这个错误,并且添加了每一步的基因型预测。)
1 白+白=紫,rr-yy-ww-ss,25%
2 第1步的紫+黄=白。rr-Yy-Ww-ss,100%
3 第1步的紫+第2步的白=紫,rr-Yy-ww-ss,50%
※注意:这里的麻烦之处在于,这一步产生的紫色有两种基因型,rr-Yy-ww-ss和rr-yy-ww-ss,两种基因型产生概率相等,但只有前一种是我们要的基因型。所以你有两个选择:
3.1 将这一步产生的所有紫色都种在一起,不分好坏全部使用。但有可能因为基因型不对,完全无法实现后面的步骤;
3.2 符合要求的紫色与商店的黄色种子杂交会有50%概率产生黄色花,不符合要求的则只会产生白色花。我们可以试种这些紫色花,来遴选符合要求紫色花。所谓的试种,是要间隔种植两朵用于杂交的花(本例中为紫+黄),其他位置用栅栏阻挡,以防干扰。由于本作之中的花会自我复制(指在亲代周围的4个格子产生基因型完全相同的花),请将黄色花周围的4个格子中不与紫色相邻的三个位置放上栅栏。
4 将第3步搞出来的符合要求的紫色花自交,紫+紫=白,rr-YY-ww-ss。保留这些白色花,后面我们会多次用到。
5 红+红=黑,RR-yy-WW-ss,25%
6 第4步的白+第5步的黑=红,Rr-Yy-Ww-ss,100%
7 第4步的白+第6步的红=橙,Rr-YY-Ww-ss,12.5%
※注意:这一步有可能产生红色花,这些子代的红色花拥有比第6步的红更优秀的基因,可以替换掉这一步里面的红色花。
上面这个原文的注释是错的!!!
原因是,这一步的杂交会产生以下8种基因型
a Rr-YY-Ww-ss,橙色
b Rr-YY-ww-ss,红色
c Rr-Yy-Ww-ss,红色
d Rr-Yy-ww-ss,红色
e rr-YY-Ww-ss,白色
f rr-YY-ww-ss,白色
g rr-Yy-Ww-ss,白色
h rr-Yy-ww-ss,紫色
我们要的目标橙色是a基因型,此外,额外产生的三种红色基因型之中,c是和第6步的红相同的基因型,b和d因为不具有Ww基因的显性,将无法产生橙色子代!也就是说,新产生的红色花不会优于第6步的红色花,所以这一步一定不能替换红色花!
但是!!!!!
用b基因型的红色花直接自交,会有25%的概率产生蓝色玫瑰花。
用b和d基因型的红色花杂交,会有12.5%的概率产生蓝色玫瑰花。
用d基因型的红色花直接自交,会有6.4%的概率产生蓝色玫瑰花。
用b和c基因型的红色花杂交,会有6.4%的概率产生蓝色玫瑰花。
用d和c基因型的红色花杂交,会有3.2%的概率产生蓝色玫瑰花。
用c基因型的红色花直接自交,会有1.6%的概率产生蓝色玫瑰花。
这一步产生的红色花不要扔,隔壁小孩都馋哭了,虽然不能分辨它们的基因型,但可以移植到空地让它们互相交配,其中仍然会有不小的产生蓝玫瑰的概率。(感谢獭子哥提供方案)
接下来回到正式步骤。
8 第4步的白+第7步的橙=红,Rr-YY-ww-ss,25%
9 第8步的红自交,红+红=蓝,RR-YY-ww-ss,25%
朋友们,你学废了吗?
波斯菊
波斯菊含有3组基因。其中
红色种子=RR-yy-ss
黄色种子=rr-YY-Ss
白色种子=rr-yy-Ss
红+黄=橙:Rr-Yy-*s,100%
红+白=粉:Rr-rr-*s,100%
橙+橙=黑:RR-YY-*s,6.25%
总体来讲,波斯菊的基因在表达上很诡异。
Ss组基因几乎是没有用的。前文也说到,Ss基因是控制红色深度的,但波斯菊的花色并不是这样。虽然即使在其他颜色中,拥有SS基因的波斯菊也比Ss和ss颜色要浅一些,比如黄色会变成白色,黑色会变成红色,但除此之外并没有其他作用。
另外,波斯菊的黑色表达也和其他花不一样。比如它的Yy组基因会影响到黑色,导致本来在其他花里面应该表达为黑色的基因型到了波斯菊里就表达为橙色。其他花的黑色不会受到Yy基因的影响。
百合
百合含有3组基因。其中
红色种子=RR-yy-Ss
黄色种子=rr-YY-ss
白色种子=rr-yy-SS
红+黄=橙:Rr-Yy-ss,50%
红+红=黑:RR-yy-ss,25%
红+红=粉:RR-yy-SS,25%
红+白=粉,Rr-yy-Ss,50%
三色堇
三色堇含有3组基因,其中
红色种子=RR-yy-WW
黄色种子=rr-YY-WW
白色种子=rr-yy-Ww
红+黄=橙:Rr-Yy-WW,100%
白+白=蓝:rr-yy-ww,25%
红+蓝=杂交红:Rr-yy-Ww,100%
杂交红+杂交红=紫:RR-yy-ww,6.25%
※注意:这里的橙应该是三色堇的红黄色,原文用的是“orange”,我也保留了这个说法。
郁金香
郁金香含有3组基因。其中
红色种子=RR-yy-Ss
黄色种子=rr-YY-ss
白色种子=rr-yy-Ss
红+黄=橙:Rr-Yy-ss,50%
红+红=黑:RR-yy-ss,25%
红+白=粉:Rr-yy-Ss,50%
橙+橙=紫:RR-YY-ss,12.5%(这个概率我感觉有点问题,遗传概率计算应该是6.25%)
风信子
风信子含有3组基因,其中
红色种子=RR-yy-Ww
黄色种子=rr-YY-WW
白色种子=rr-yy-Ww
红+黄=橙:Rr-Yy-WW,50%
红+白=粉:Rr-yy-Ww,50%
白+白=蓝:rr-yy-ww,25%
橙+橙=紫:RR-YY-WW,6.25%
稀有花岛上的蓝色风信子基因型为RR-Yy-WW
岛蓝+岛蓝=紫:RR-YY-WW,25%
菊花
菊花含有3组基因,其中
红色种子=RR-yy-WW
黄色种子=rr-YY-WW
白色种子=rr-yy-Ww
红+白=粉:Rr-yy-W*,100%
白+白=紫:rr-yy-ww,25%
红+黄=杂交黄:Rr-Yy-WW,100%
杂交黄+杂交黄=绿:RR-YY-WW,6.25%
杂交黄+杂交黄=杂交紫:RR-Yy-WW 或 Rr-YY-WW,25%
杂交紫+杂交紫=绿:RR-YY-WW,25%
菊花的Ww基因表达也很诡异。
一般情况白+白=紫的公式需要这一组基因的隐性性状才能表达,但菊花的紫色在个别Ww显性基因型中(WW和Ww)也能表达出来。同时,菊花也是唯一一种可以出现绿色花色的品种。基因上来讲,绿色菊花和紫色郁金香的组成较为接近。
银莲花
银莲花含有3组基因。
有趣的是,银莲花的基础色没有黄色,取而代之的是橙色。所以讲它的基因时,也应该以橙色的Oo基因来取代Yy基因,以便理解。
红色种子=RR-oo-WW
橙色种子=rr-OO-WW
白色种子=rr-oo-Ww
红+橙=粉:Rr-Oo-WW ,100%
白+白=蓝:rr-oo-ww,25%
红+蓝=杂交红:Rr-oo-Ww ,100%
粉+蓝=杂交粉:Rr-Oo-Ww,25%)
粉+蓝=杂交红:Rr-oo-Ww,25%
杂交红+杂交红=紫:RR-oo-ww,6.25%
杂交粉+杂交粉=紫,RR-**-ww,6.25%
杂交红+杂交粉=紫,RR-**-ww,6.25%
其中,杂交红+杂交红是有可能产生蓝色花的,这些蓝色花之中有一半是特殊的杂交蓝,基因型为Rr-oo-ww。杂交蓝自交有25%的概率产生紫色。如欲判断是否为杂交蓝,可以用橙色种子与其进行杂交试种。杂交蓝有50%概率产生粉色花,非杂交蓝只能产生橙色花。如果你在这三个6.25%的低概率上挣扎,也可以考虑试试这条路线。
最后讲一下花朵的自我复制机制。
自我复制是ACNH里面新加入的机制。
当一朵花A不与任何花朵相邻,或者其相邻的花朵B,C,D等花朵都和花A以外的花产生了杂交判定的情况下,如果给A浇水,在A旁边一圈的空位就可能发生A花的自我复制。
复制出来的花拥有和原花A相同的基因型。
花朵周围的空位数量并不影响自我复制发生的概率。也就是说,四周都空开和仅留一个空位产生复制的概率是相同的。
————全文完————
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