4.深红色、粉红色、紫色、蓝色和黑色 这些花色基本上都产生于花色素苷。此类色素之所以有如此广泛的花色变异幅度,是由于: 花色素苷B环羟基数多花色发蓝,甲基化程度高,花色越红, 而同一种花色素苷,由于其含量多少不同,具有由粉色经红色到黑色的变化趋势。 变色花 随着花朵的开放其花色也呈现出一些变化,有时这种变化极明显。这是因为: 不同开花阶段色素所处的花瓣内的理化条件不同,既使色素种类未变也能引起花色的改变; 另外,在花卉开放过程中,色素组成及含量也往往发生变化。 总结 1. 花色和色素的种类 奶油色、象牙色、白色 黄色 橙色、褐色 深红色、粉红色、紫色、蓝色和黑色等 花朵开放所引起的花色变化 花瓣组织对花色的影响 白色的花 黑色的花 墨牡丹 墨魁 第10章 花色de遗传 花色是园林植物最重要的观赏性状之一 第一节 自然界的花和花色 一、花是由叶子变来的 花是高等植物的繁殖器官,普通的花由雌蕊、雄蕊、花瓣、花萼四部分组成。 花是节间极度缩短的变态枝条,花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊、心皮等实际上都是叶片的变态器官,是由花芽原基发育而来的,属于同源异型器官,统称为花叶(floral leaf)。 二 花色 狭义指花瓣的颜色. 广义指花器官花萼、雄蕊甚至苞片发育成花瓣的颜色。 通常所说的花色往往包括了这几部分的颜色,而我们所讨论的花色仅指的是一朵花色彩明显的部分,尤其是指发育成花瓣状的那部分的颜色。 对大多数植物来说这部分是指内花被(inner perianth) ――又被称为花冠(corolla); 像百合、鸢尾、水仙等,花萼发育成花瓣状而和花冠难以区别。 有雄蕊发育成花瓣颜色的如重瓣牡丹、重瓣月季等 也有的苞片(bract)明显发育成花瓣状而缺少真正的花被如三角梅、一品红、虎刺梅。 三,花色的研究简史 孟德尔豌豆杂交实验,奠定了花色遗传的理论基础。 1910—1930年德国学者Willstatter和瑞士学者Karrer从大量的生物中分离出结晶的类胡萝卜素(Caroteno)并研究其化学结构。 截止20世纪中期,基本查明了花色素的主要化学结构,积累了很多关于形成花色的类胡萝卜素、类黄酮和花青素等色素群的知识。 进入20世纪后,随着色素化学的发展,用生物化学解释花色研究的兴起,如类黄酮遗传的研究。 基因工程改变花色 1985年,Meyer. P等将玉米DFR(二氢黄烷醇合成酶)基因导入矮牵牛RL01突变体之后,使二氢堪非醇(Dihydrokaempferol)还原,从而为天竺葵色素(Pelargonidin)生物合成提供了前体,使花色变成砖红色,创造了矮牵牛的新花色系列,成为世界上第一例基因工程改变花色的成功先例。 蓝色基因的分离 由于蓝色基因的分离,花卉育种工作者对蓝色花系的培育给予了很高的关注,具有梦幻般的魅力的“蓝色月季”研究如火如荼的展开,相信人们梦寐以求的蓝色菊花、香石竹、郁金香等奇特花卉都为时不远。 花色的类别 白色 黄色 红色和兰色 白牡丹 黄麒麟 粉国色 兰色花 第二节、花色的化学基础 花色素的三大类群 (1)类胡萝卜素(黄色至红色) (2)黄酮类化合物 花色素苷(红色系) 类黄酮(黄色、白色、) (3)其他色素 类胡萝卜素 (1)类胡萝卜素(Carotenoid) 类胡萝卜素是胡萝卜素(Carotene)和胡萝卜醇(Xamthophyu)的总称,是包含有红色、橙色及黄色的色素。植物中除了花以外,叶、根和果实等部位也都含有这类色素,使这部分也呈现由黄色至红色的各种颜色。 特点: 类胡萝卜素一般不溶于水,可溶于脂肪和类脂,因而在植物细胞内不能以溶解状态存在于细胞液中,一般含于细胞质内的色素体上,故又称其为质体色素。其中胡萝卜色素的化学结构属于碳氢化合物,故易溶于石油醚类,而不溶于醇类;胡萝卜醇是胡萝卜素的羟基衍生物,因此和石油醚的亲和性低,和醇的亲合性高。 类胡萝卜素的分离、鉴定 石油醚提取干燥花瓣的粉末,用醇式氢氧化钾处理所得到的提取液,使类胡萝卜素酯碱化后加水,则可从分离的醇层和醚层中分别获得胡萝卜醇和胡萝卜素。若采用柱层析法将其进一步分离则可得到各种胡萝卜素和胡萝卜醇。此后可用吸收光谱法测定,从而将分离的各种类胡萝卜素鉴定出来。 (2) 黄酮类化合物(Flavonoid) 类黄酮是在化学结构上以黄酮核为基础的一类物质的总称。根据这种C环的氧化状态可区别各种类黄酮(图10-3和10-4)。 黄酮 类黄酮 花青素苷(Anthocyanins) 花青素苷是构成从红色到紫色、蓝色的主要物质,它们以可溶性糖苷的形式存
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