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反義rna技術(shù)在花色育種中-資料下載頁(yè)

2025-05-10 13:34本頁(yè)面
  

【正文】 F3H基因的功能是促使黃酮核 C3位置羥基化形成二氫槲皮醇 、二氫山奈素 和二氫楊梅黃酮。對(duì)該基因的反義抑制同樣會(huì)使花色得以改變。 F3‘H催化二氫黃酮醇 B環(huán) 3’位的羥化,形成紅色矢車菊色素的前提二氫槲皮醇,而 F3’5‘H催化二氫黃酮醇 B環(huán) 3’和 5’位的羥化,形成藍(lán)紫色飛燕草色素的直接前提二氫楊梅黃酮。由于 F3’5‘H基因直接控制著形成藍(lán)色花的飛燕草色素的合成,所以它對(duì)藍(lán)色花的育種具有非常重要的作用,一度被稱為“藍(lán)色基因”。 對(duì)控制花瓣液泡 pH值基因的反義調(diào)控 液泡的 pH值是影響花色形成的一個(gè)重要因素。從三色牽牛的變色、月季的藍(lán)變和對(duì)矮牽牛的不同色系的研究都說(shuō)明了花色和液泡的 pH 值關(guān)系密切。液泡 pH值偏低,花呈紅色;反之則為藍(lán)紫色。 將反義 RNA技術(shù)用于花色研究不僅有助于揭示花色形成的分子生物學(xué)機(jī)理,而且對(duì)解決生產(chǎn)實(shí)際中的花色育種具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。反義 RNA技術(shù)在月季、菊花和非洲菊等花卉上也都有很好的應(yīng)用前景。關(guān)于花色的分子生物學(xué)及轉(zhuǎn)基因的研究,目前在我國(guó)已經(jīng)起步,而且進(jìn)展相當(dāng)快,相信在不久的將來(lái)會(huì)取得豐碩成果。
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