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基因方面有关论文范文资料,与西瓜基因目录(2007)相关毕业论文范文

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译者按:2007年的国际葫芦科遗传协会年报(CGCReport)第30期发表了最新的西瓜基因目录,对以前的西瓜基因目录进行了修改和补充,纠正了某些基因描述等方面的错误,新增加了8个基因,特别是增加了部分基因的照片.这个西瓜基因目录包括60个基因和111个分子标记共171个基因,对从事西瓜研究特别是西瓜育种的科研人员很有用,特译出供参考.

西瓜是一种很有用的进行遗传研究的作物种类,因为它的基因组大小小,并且有许多可用的基因突变.西瓜的基因组大小为4亿2400万个碱基对.DNA序列分析显示,有用的高保守序列可用于与其他植物品种,以及葫芦科植物内其他品种进行比较基因组分析.与其他的一些栽培瓜类作物一样,西瓜的种子和果实性状有很多遗传变异.人们已经开展了某些性状的遗传调查,包括种子颜色、种子大小、果实形状、果皮颜色、果皮花纹和瓜瓤颜色等.

最初的西瓜基因目录由Poole[1]组织和概括总结.西瓜基因目录后来被Robinson等[2]、葫芦科基因名录委员会(CucurbitGeneListCommittee)[3-5]、Henderson[6-7]、Rhodes和Zhang[8]、Rhodes和Dane[9]以及Guner和Wehner[10]进行了更新和扩展并发表.历年来发表的西瓜基因目录如下.

Poole,1944年[1]:共15个基因.

Robinson等,1976年[2]:增加10个基因,共25个基因.

Robinson等,1979年:增加3个基因,共28个基因.

Robinson等,1982年:增加2个基因,共30个基因.

Henderson,1987年:增加3个基因,共33个基因.

Henderson,1991年[6]:增加3个基因,共36个基因(加52个分子标记).

RhodesandZhang,1995年[8]:增加3个基因,共39个基因(加109个分子标记).

RhodesandDane,1999年[9]:增加5个基因,共44个基因(加111个分子标记).

GunerandWehner,2003年[10]:增加8个基因,共52个基因(加111个分子标记).


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Wehner,2007年:增加8个基因,共60个基因(加111个分子标记).

这个基因目录对以前的基因目录进行了修改,包括:(1)扩展了几种基因突变型的表型描述;(2)添加了基因互作位点的表型说明;(3)继续鉴定携带每一基因的每种形式的株系类型;(4)鉴定了馆长收集到的基因突变株系;(5)添加了以前没有叙述的基因:gy[11],ins、Scr和Yb[12],ms-3[13],pl[14],prv[15]和zym-CH[16];(6)纠正了以前基因目录中的某些基因描述或参考文献方面的错误.

1基因突变

1.1种子和幼苗的基因

有3种主要基因控制种皮颜色,即r、w[17]和t[18],它们分别为红色、白色和棕褐色种皮.这3个基因的交互作用产生6种表型:黑色(RRTTWW)、土色(RRTTww)、棕褐色(RRttWW)、白色带棕褐色种尖(RRttww)、红色(rrttWW)和白色带粉红色种尖(rrttww)[19].第4个基因d是由Poole等[17]建议的1个修饰基因,当r、t和w为显性时产生黑色、麻点种皮,但对其他种皮颜色基因型没有影响.这4个基因对在一些野生种质中找到的绿色种皮颜色没有作用.

控制种子大小的基因(s)和(l)分别为短种子和长种子(有时称为小种子和大种子),s对l上位[17].基因型LLSS为中等大小种子,llSS为长种子,LLss或llss为短种子.微小种子基因Ti是由Tanaka等[20]报道的.微小种子来源于SweetPrincess,该性状对中等大小种子呈显性,由单一的显性基因控制.小种子基因的表现在某种程度上与Poole[17]的中等大小种子的栽培品种不同,栽培品种中的短种子对中等大小种子是隐性.Tanaka等[20]建议Ti基因是与s和l基因不同的基因.不幸的是,短种子和长种子基因的起源没有在Poole的论文[17]中进行描述.番茄样种子比短种子基因型llss更短更窄,宽度×长度为2.6mm×4.2mm,这一特性由ts[21-22]基因控制,其基因型为LLsststs.这4个种子大小基因(l,s,Ti和ts)的互作需要进一步调查,而且s和l基因的原始类型的株系也还没有.

裂皮种壳基因cr[23]是由对光皮种壳呈隐性的单一基因遗传的.没有这种典型株系Leeby的种子,但是有其他的株系具有裂皮特性,可能是等位基因的可用种子,例如PI593350.瓜籽种子特性由eg基因控制[24],这种种子有肉质果皮覆盖种子.然而,经过清洗和干燥后,这种种子很难与普通类型的光皮种壳(非裂皮种壳)种子区别开来.苍白叶(pl)是早在子叶期能够观察到的浅绿色子叶的叶绿素自发突变基因[14].

1.2藤蔓基因

有几个基因控制西瓜的叶或叶片的特性.全缘叶(nl)是一种波状的叶子,而不是典型西瓜的裂刻叶类型[25].根据命名规则,这种特点应该直接被命名为基因突变特性波状叶(sinuateleaves,sn),而不是缺乏正常特性的全缘叶(nonlobed,nl).

幼苗叶片斑驳slv[26]与病毒侵染幼苗引起的斑驳相似,slv基因与抗冷凉基因Ctr连锁或具有多效性.黄叶(Yl)基因导致叶片黄色,黄叶对绿叶是不完全显性[27].叶片延迟变绿dg[28]导致子叶和前几节的叶片淡绿色,但后来生长的叶片是正常的绿色.叶片延迟变绿的抑制基因(i-dg)使叶片为正常绿色,甚至当基因型为dgdg时叶片也为正常绿色[28].当植物生长在短日照条件下时,白化苗基因ja[29]导致幼苗组织、叶缘和果皮的叶绿素减少.显性基因Sp[1]导致在子叶、叶片和果实上形成圆形黄色斑点,结果是在果实上形成被叫做月亮和星星的图案.关于Sp的更多信息,请参阅后面的果实基因部分.到目前为止,影响西瓜茎长和植物习性的4个矮化基因已被鉴定:dw-1[30-31]和dw-1s[32]是等位基因;dw-1、dw-2[33]和dw-3[34]是非等位基因.矮化1植株由于比正常植株类型的细胞少而且细胞短而使植株的节间短.具有dw-1s基因植株的蔓长是介于正常植株和矮化植株的中间类型,并且下胚轴比正常植株稍长,但比矮化植株的长很多,dw-1s基因对正常植株类型呈隐性.具有dw-2基因的植株由于比正常植株类型的细胞少而使植株的节间短,具有dw-3基因植株的叶子比正常叶子裂片少.

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金黄色突变由单个隐性基因go控制,茎和老叶都是金黄色[35],go基因的典型株系是RoyalGolden.go基因的好处是当果实成熟时变成金黄色,所以它可以作为果实成熟的1个指示性状,对果实采收有用.基因tl(以前叫做无分枝branchless,bl)导致第5或第6节之后分枝无卷须[9,36-37],这种植株只有正常植株类型一半的分枝,营养分生组织逐渐变成花、卷须和营养芽被花取代(大部分是完全花),所以这种植株变成了有限生长类型.

1.3花朵基因

西瓜的雄花两性花同株基因a[38]控制雌雄异花同株(AA)与雄花两性花同株(aa)性别的表达.雄花两性花同株植物既有雄花又有完全花,好像是野生类型.淡绿色的花由单一的隐性基因gf[39]控制.全雌株突变于1996年被发现,并且由单个隐性基因gy[11]控制.全雌株类型对杂交种子生产或栽培品种的集中坐果可能很有用.

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