花色形成及其机理

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为什么花有各种不同的颜色?

为什么花有各种不同的颜色?

为什么花有各种不同的颜色?
花朵有让人心情愉悦的不同颜色,这实际上是由花朵的多种原因而产生的。

下面是对花朵各种颜色的由来的一些解释:
一、遗传和环境因素
能够赋予花朵具有美丽颜色的遗传因素和环境因素具有影响。

一种特定基因会赋予植物统一的花色,比如紫色,而环境因素会影响花朵颜色的调色,比如引入新的因素让颜色黯淡或变深。

二、花色细胞
花朵严格来说有两种颜色细胞:花粉细胞和萼粉细胞,这两种细胞有什么不同?花粉细胞的表皮会产生特殊的紫色矿物质,而萼粉细胞的表皮会产生不同的花色,比如黄色和红色矿物质,这也决定了花朵的颜色。

三、光照情况
因为光线能够引起植物体内各种颜料的生成,所以同样影响花朵的颜色,比如植物受到更多的阳光,那么它就会变得更加美丽,颜色也会锋利很多。

四、植物的发育阶段
植物的发育阶段会影响花朵的颜色,其原理是植物生长过程会随着时间的推移,导致某些花粉细胞和萼粉细胞凋落,而新的花色细胞会替代陈旧的细胞,使颜色进一步饱和和变化。

五、植物的土壤状况
植物在不同的土壤状况下会生长出不同的花色,一般来说,植物若生长在肥沃的环境中,花朵的颜色会更加饱和和夺目一些,而植物处于营养缺乏的环境下,花朵的颜色也会黯淡和变淡,这样的情况也会影响花朵的颜色。

总之,花朵之所以会有各种不同的色彩,这些颜色都是由花朵的遗传因素、环境因素、花色细胞、光照情况、植物的发育阶段以及植物的土壤状况综合作用而形成的。

它们不仅给人们以愉悦的视觉享受,而且也让人们从中领悟到植物繁荣和富有的生命力。

植物花色机制

植物花色机制

植物花色机制植物的花朵以其各种各样的颜色给人们留下了深刻的印象。

这些多彩的花朵是植物为了吸引传粉媒介,如昆虫或鸟类,而演化出来的。

植物花色的形成涉及到多个因素,包括植物基因、环境条件以及各种化学物质的相互作用等。

植物花色的形成与植物基因密切相关。

植物的基因组中编码了许多关键的基因,这些基因可以控制花色的产生。

例如,植物基因中的一个类黄酮合成酶基因可以调控花色素的合成,从而影响花朵的颜色。

不同的基因突变可以导致花朵颜色的变化,例如白色花朵通常是由于类黄酮合成酶基因突变导致花色素无法合成。

通过基因突变和基因表达调控,植物可以产生出丰富多样的花色。

植物花色还受到环境条件的影响。

光照、温度、土壤条件等环境因素都会对植物花色产生影响。

光照条件是影响花色的主要因素之一。

在光照充足的情况下,植物可以更好地合成色素,使花朵呈现出鲜艳的颜色。

而在光照不足的环境下,植物可能会合成较少的色素,导致花朵颜色较为暗淡。

此外,温度和土壤中的营养物质也会影响植物花色的形成。

一些植物在寒冷的环境下会产生红色或紫色的花朵,这是因为低温刺激会促使植物合成更多的花色素。

植物花色的形成还与各种化学物质的相互作用密切相关。

植物花色素主要包括类黄酮、花青素和类胡萝卜素等。

这些花色素的存在和相互作用决定了花朵的颜色。

例如,红色和紫色花朵通常是由于花青素的存在,而黄色和橙色花朵则是由于类胡萝卜素的存在。

总结起来,植物花色的形成是一个复杂的过程,涉及到基因调控、环境因素和化学物质的相互作用等多个方面。

植物通过演化适应了不同的传粉媒介,形成了丰富多样的花色。

研究植物花色机制不仅有助于了解植物的进化和适应机制,还可以为植物育种和园艺改良提供理论基础。

在未来的研究中,我们还可以进一步探索植物花色的形成机制,以及如何利用这些机制来改变植物的花色,创造出更加美丽和多样化的花卉品种。

花的颜色和形成原理

花的颜色和形成原理

花的颜色和形成原理花的颜色是由花瓣内的色素决定的。

花瓣内的色素分为两类:一类是吸收来自太阳光的光线后发生颜色变化的色素,称为吸收色素;另一类是直接决定花色的色素,称为决定色素。

吸收色素主要是类胡萝卜素和花青素。

类胡萝卜素是植物中最常见的化学成分之一,它可以吸收光谱中的蓝、紫和绿光,而反射黄、橙和红光,因此导致了花瓣呈现出橙黄、红色等颜色。

花青素则可以吸收红、橙、黄和蓝、紫光谱的大部分波长,反射绿光,所以形成了花朵呈现紫、蓝色的颜色。

决定色素主要是花色素和酸性花色素。

花色素决定了花的基本颜色,例如红苷素决定了红色花朵的颜色,白色花朵则是不含有花色素。

而酸性花色素则通过与金属离子结合形成一种颜色发生器,可以产生蓝绿色、紫色等颜色。

花的颜色形成机制与光的反射、吸收和散射有密切联系。

当光线照射在花瓣上时,花瓣会呈现出阻尼或反射的作用。

吸收光线的色素会吸收特定波长的光,而反射光线的色素则会将特定波长的光反射回来。

花色的形成还与植物的遗传基因有关。

不同植物的遗传基因决定了它们能够产生的不同色素,从而决定了花的颜色。

例如,一种基因可以控制花青素的生产,而另一种基因则可以控制花青素的含量,这样就导致了花的颜色变化。

除了遗传基因,环境条件也会影响花的颜色。

例如,土壤中的营养物质和水分含量可以影响植物的生长和花色的形成。

此外,光照强度和温度也可以对花的颜色产生影响,例如在低温下,花朵的颜色可能会变得更加鲜艳。

总的来说,花的颜色是由花瓣内的色素决定的,其中吸收色素和决定色素通过吸收、反射和散射光线来形成花的颜色。

此外,植物的遗传基因和环境因素也会对花的颜色产生影响。

花的颜色多种多样,也是植物生物多样性的表现之一。

为什么花有各种不同的颜色

为什么花有各种不同的颜色

为什么花有各种不同的颜色花是大自然所赐予的美丽之物,它们的各种色彩和形态让我们欣赏和享受到了大自然的恩赐。

花不仅是一种艺术品,更是文化和生活的象征,多种多样的花朵颜色和形状展现了大自然的丰富多彩。

那么为什么花有这么多不同的颜色呢?首先,叶绿素是花色的基础。

叶绿素是一种绿色的色素,它是植物最常见的色素,有着非常重要的生理作用,能够吸收阳光和参与光合作用。

在植物生长的过程中,由于叶绿素发生了突变或者受到了外界环境的刺激,就会产生不同的颜色。

例如,叶绿素被氧化后会产生黄色的类胡萝卜素,这就是为什么黄色的花朵中富含类胡萝卜素的原因。

而对于紫色和红色以及蓝色的花朵,它们包含的花青素就是让颜色变得鲜艳的“功臣”。

不同种类的植物叶绿素的组合方式也会导致花朵颜色的不同。

其次,花朵的颜色可以通过遗传来确定。

植物的遗传信息存储在染色体中的基因里,遗传的形式是由父母直接传给下一代,因此,不同颜色花卉的根源就来自于基因的不同。

如果植物基因发生变异,花朵的颜色也会随之变化。

例如,一些植物的基因中会出现花青素合成基因的突变,导致花朵呈现出浅紫色、玫瑰红或者粉色等颜色。

第三,环境因素也会影响花朵的颜色。

不同的气候和温度会对植物的生长和花色产生直接的影响。

温度高会加速植物生长,促进花色的形成,如在炎热的夏天,花色会变得特别鲜艳。

相反,在寒冷的冬天,植物生长缓慢,花朵的颜色也会变得较为暗淡。

此外,降雨量和日照时间也会影响花朵的颜色,不同的水分和光照条件都会成为植物花色表现差异的因素。

最后,人类的干预也会对花朵的颜色产生影响。

许多植物种类经过多年的育种和人工选择,逐步选育出来多种不同颜色的花卉,这就是传统的育种方法。

人们选择不同颜色的花卉,通过不断选择和交配,选择花色显著、外观漂亮、成活率高的品种进行繁殖,并最终取得了相当不错的成果。

同时,现在很多花卉商家也通过添加颜料、人工渲染等方式来增加一些花卉的颜色,这种方式并不推荐。

总之,花朵颜色的多样性可由叶绿素、遗传信息、环境因素和人类干预等因素综合解释。

第7章 花色遗传

第7章 花色遗传

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图1 花色素苷合成途径
咖啡酰-CoA Caffeoyl- CoA
苯丙氨酸 Phenylalanin
4-香豆酰- CoA 4-Coumaroyl-CoA
肉桂酸盐 Cinnamate
4-香豆酸盐 4-Coumarete
丙二酰- CoA Malonyl- CoA 圣草酚-查尔酮 Eriodictyolchalone
天竺葵色素、
花青素、 芍药素、 飞燕草色素、 矮牵牛色素
其主要存在形式:糖苷(稳定 ) 积累于: 花瓣表皮细胞的液泡中, 形成 花色。
飞燕草色素-蓝色花的主要色素 。 黄酮和黄酮醇总称为花黄素
锦葵色素
查尔酮和橙酮又叫花橙素类色素, 水溶性,黄色
在体外,色素的颜色随pH而变, 酸-红,碱-蓝。 在植物体中,pH变化不大,因此pH不是花瓣等颜 色的主要控制因素,较重要的控制因素有: ①色素的种类 ②色素的含量 ③与其他辅色素结合; ④金属离子如铁、铝、和钼等形成螯合物。 后者虽处于中性条件下,但呈现蓝色。
显性 紫色 明色 蓝色
隐性 红色 灰色 紫色
显性 隐性 花色均匀 花色雀斑状 花色雀斑状 白色 筒部红色 筒部白色
日光:照射花瓣时,花青素的含量迅速增加。 温度:较低时,花瓣质量好;过高,使花瓣变色 ,色素变质。 土、肥、水和管理对花色形成有重要影响,只有 基因、环境、管理三者配合得当,基因表达才能 充分。
基因 花色素苷 即使同一种植物花色素苷的种类、 环境 或与之结合的糖的种类、以及数量 随温度、光、氮、磷变。
花色素苷
胡萝卜素和胡萝卜醇的总称。
类胡萝卜素存在于质体内,产生月季、水仙、郁金香、百合 等的黄色及橙色。脂溶性。
存在于液泡内,主要为:花青素、异黄酮、黄烷醇。 水溶性。 其中花青素反应大部分的 红、蓝、紫和红紫等颜色。

鲜花的花色形成遗传基础分析

鲜花的花色形成遗传基础分析

鲜花的花色形成遗传基础分析鲜花是人们心中永恒的美好,它们的各种颜色和形状都让我们感到无穷的惊叹和欣赏。

然而,这些美丽的花朵是如何形成的呢?作为一个AI,我可以告诉你鲜花的花色形成与遗传基础有着密切的联系。

一、花色遗传基础花朵的色彩是由花冠和萼片的色素组成的。

花冠被误认为具有大多数的色素,但实际上,花瓣的颜色是由花静脉和花膜内的纤维细胞产生的色素决定的。

不同的花色是由不同的合成途径控制的,每种花色遗传方式也不同。

花色遗传基础主要由基因控制,这些基因可以通过整合和转录调控调节花色。

在遗传学中,花色遗传学研究的是花色的遗传背景。

二、花色基因类型不同的花种有着不同的花色基因类型。

大多数花的花色都是服从孟德尔遗传定律的,即支配性和隐性遗传规律。

花的颜色基因不同,会显现出不同的花色。

有些基因是隐性的,只有在某种情况下才表现出来。

例如,红色花朵的基因通常是支配性的,而黄色的基因是隐性的。

这意味着在红色和黄色的杂交中,红色基因会表现出来,而黄色基因不会。

三、聚合酶链式反应技术在分析花色基因时,聚合酶链式反应(PCR)技术被广泛应用。

这种技术可以产生大量的花色模型,在研究遗传病、鲜花颜色和其他遗传标志物方面有广泛的应用。

因此,PCR还被广泛用于遗传学研究中。

PCR技术通过繁殖基因组DNA分子以扩增DNA的数量,在识别花卉的基因特性方面非常有用。

然而,它的基本要求是必须确定万分之一的DNA分子,如果污染或受到干扰,则技术性能将受到干扰。

四、基因调控机制花色形成的过程中,基因调控机制具有至关重要的作用。

由于各种基因不同,会受到不同的调节基因的控制和作用。

这样,即使有同样的基因,由于其相互作用,形成的花朵表现还是略有不同。

因此,在研究和实际应用中需要充分考虑这种差异。

以苹果为例,它的花色有淡红色、红色、红褐色和黄色等,这些颜色的不同是由随机基因相互作用所造成的。

五、使用基因编辑技术修改花色基因编辑技术可以精确改变基因组DNA序列,使花朵呈现特定的花色。

花的颜色来源、变化原因和使用

花的颜色来源、变化原因和使用

花的颜色来源、变化原因和使用花是豆科刺槐属植物,被子植物(被子植物门植物,又称有花植物或开花植物)的繁殖器官,其生物学功能是结合雄性精细胞与雌性卵细胞以产生种子。

下面是小编为大家整理的花的颜色来源、变化原因和使用,仅供参考,欢迎阅读。

花朵在彩虹的每一种颜色中生长,为园艺者和装饰者提供了一个天然的调色板。

花获得颜色的过程基于花色素、细胞结构和光折射的科学。

自然界中发现的花朵颜色从来都不是为了取悦人类——这只是一个奇妙的副作用。

它们的存在是为了吸引传粉者和促进繁殖。

所有的花朵颜色都是由植物细胞深处的化学物质中的色素产生的。

让叶子在秋天变颜色的色素也会给花朵、蔬菜和其他植物带来颜色。

这些色素被称为花青素。

单独的色素是以最初发现的花命名的;例如,紫色的牵牛花色素就在矮牵牛花中被发现。

这些色素通过花的细胞显示并被折射,就像棱镜折射光的方式一样。

棱柱状效果创造出不同的蓝绿色、紫色和其他组合的色调。

颜色变化一些花改变颜色。

忘我小草会绽放粉红色,然后随着时间的流逝会变成蓝色。

这种现象发生在花朵经过授粉的时候。

天气和温度也影响了花朵的颜色,使花朵或多或少地生动起来。

凉爽的花园气候更有可能有明亮鲜艳的花朵,而温暖的夏季花园则有更深、更暗的'花朵。

干旱、疾病和其他问题影响色素的产生,也可能影响花的颜色。

绣球花颜色随土壤情况而变化;可以通过降低土壤中的铝含量,将花朵从蓝色变成粉红色。

或通过添加铝把它们从粉红色变成蓝色。

目的/作用在自然界中,花色起着非常重要的作用:吸引传粉者。

花朵会产生花粉,花粉是它们繁殖过程中必不可少的成分。

许多花不会自花授粉,它们需要昆虫将花粉从一朵花转移到另一朵花上,这样它们才能发育产生出种子,最终成为新的植物。

某些昆虫被某些花色所吸引。

蝴蝶和蜂鸟被红色的花朵吸引,而蜜蜂则被黄色的花朵吸引。

基因工程科学家们通过基因工程使植物创造出独特的色彩组合,而这些色彩组合在自然界中并不存在。

和人类一样,花朵也有决定某些特性的基因,比如花朵的颜色。

花为什么是五颜六色的

花为什么是五颜六色的

花为什么是五颜六色的引言花是大自然中美丽而神奇的存在,我们常常能够在花园、公园或者野外欣赏到各种各样色彩斑斓的花朵。

然而,为什么花会如此绚丽多彩呢?本文将探讨花朵为什么具有五颜六色的原因。

鲜花色彩的形成原理花的颜色是由花瓣内的色素决定的。

具体来说,花色素分为两类:一个是类胡萝卜素,另一个是花青素。

类胡萝卜素类胡萝卜素主要包括β-胡萝卜素、叶黄素和β-类胡萝卜素。

这些物质主要呈现橙色和黄色。

类胡萝卜素在花朵中起到抗氧化和光保护的作用。

通过吸收和转化光能,帮助花朵进行光合作用,同时还能够保护花朵免受光照引起的损害。

花青素花青素是一类富含氮的有机化合物,呈现出蓝色、紫色和红色等颜色。

花青素的颜色是由其分子结构和化学键的不同而决定的。

花青素在花朵中起到吸引传粉媒介的作用。

蓝色或紫色的花朵能够吸引蜜蜂、蝴蝶等传粉昆虫,进而帮助花朵进行传粉和繁殖。

花色的遗传基础花色的遗传基础涉及到多个基因的相互作用。

具体来说,花色的遗传是由一系列基因控制的。

这些基因控制了花瓣的色素合成、转运和积累等过程。

在人工培育中,通过选取和杂交具有特定花色的花朵,可以培育出新的花色变异。

这种遗传变异提供了认识花色形成机制的重要途径。

适应环境的进化花朵的色彩除了在生物学中起到重要作用之外,还有助于花朵适应环境。

在自然界中,花朵的颜色可以帮助花朵与环境相融合,从而降低花朵被食草动物或其他捕食者发现的机会。

同时,花朵的颜色还可以通过吸引传粉媒介来促进花粉的传播和繁殖。

人为因素的影响花色的多样性不仅仅由自然因素决定,人为因素也对花色的形成起到了重要作用。

通过人工培育和选择,人们可以将具有不同花色的花朵进行杂交,从而培育出新的颜色变种。

这种人为干预为花色的多样性提供了更丰富的可能性。

结论花为什么是五颜六色的,原因有多个方面。

首先,花色的形成与花瓣内的色素有关,类胡萝卜素和花青素的存在使花朵呈现出丰富多彩的色彩。

其次,花色的遗传基础决定了花朵颜色的遗传方式和可能性。

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植物花色表现的机理以及环境的影响
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摘要介绍了花卉的色素类型,综述了植物花色的表现的原因以及花瓣彩斑的原因。

植物花色主要表现为单色、变色和杂色,花色素主要包括类黄酮、类胡萝卜素和生物碱。

花色素的存在及其变化是植物花色表现的化学机制,传粉者、真菌侵染、机械损伤、园艺措施、光、温度、水分、矿质营养和糖等是影响花色的外部因素。

花瓣彩斑主要由基因突变或病毒入侵而形成。

关键词植物花色类型,表现的原因,花瓣彩斑,环境因子
正文:
一花卉的色素类型:
花卉的色素是由叶绿素、类胡萝卜素类、类黄酮类及花色甙组成。

叶绿素形成绿色,类黄酮类、类胡萝卜素形成黄色或红色,花色甙形成红色、紫色、黑紫色。

二植物花色表现的内在原因:
1 花色表现的化学机制:花色素的存在及其变化
1)花瓣中特定色素对花色的效应: 植物花色素主要是类黄酮、类胡萝卜素和生物碱.
类黄酮是植物的次生代谢产物,分为黄酮、黄酮醇、黄烷酮和花色苷等。

花色苷即花色素苷,控制花的粉红、红、蓝、紫和红紫等,由花色素和糖组成。

花色素可分为天竺葵素(即花葵素)、飞燕草素(即花翠素和翠雀素)和矢车菊素(即花青素)3种,它们通常在不同花中单独存在;天竺葵色素表现砖红色,矢车菊色素和芍药色素表现紫红色,飞燕草色素、牵牛色素和锦葵色素表现蓝紫色黄酮和黄酮醇为黄色或无色;胡萝卜素和叶黄素(即胡萝卜醇),含共轭双键构成生色团,表现黄、橙、红和紫.生物碱是含负氧化态氮原子的环状有机物,是氨基酸的次生代谢产物生物碱色素包括甜菜碱、罂粟碱和小檗碱等。

2)色素分子存在状态对花色的效应色素分子在液泡或质体中的具体存在状态源于色素分子自身的几何学和化学特征。

花色苷类色素常均一性地溶解于液泡溶液(即细胞液)中,但是,花色苷在液泡中稳定存在的关键是要避开水的攻击并消除“水合- 去水合平衡”,
2 花色表现的生理学机制:细胞液pH值,花发育阶段和植物激素
花瓣细胞液pH 直接与花色相关。

尽管花瓣细胞液pH 多在2.5~7.5,但红色花的细胞液比蓝色花的酸性更强;红色花衰老时液泡pH增加且花色变蓝。

月季花色偏蓝或偏紫的品种,花瓣表皮细胞pH值偏高;裂叶牵牛紫色花瓣带蓝色斑块,紫色区和蓝色区色素成分相同,但蓝色区pH比紫色区的高0.7。

花瓣细胞液pH 直接影响花色素的颜色表现。

花色苷呈色具pH 依赖性:pH<2时显红或黄; pH<3时显红或蓝; pH>6时显多种色;pH3~6时形成的无色甲醇假碱可再转化为无色顺式查尔酮和反式查尔;在特定pH 溶液中,花色苷的几种型式达成平衡且表现特定颜色;一般,花色苷在低pH 下为红色且稳定,在弱酸性的液泡pH下更趋蓝色且常不稳定;pH也影响花色苷的共色作用而影响花色。

黄酮和黄酮醇酸性越强黄色越浅,碱性越强黄色越深。

但是,类胡萝卜素的颜色不随pH 而变化。

花瓣细胞液pH由基因决定。

矮牵牛中控制液泡pH 的基因有7 个。

裂叶牵牛编码液泡Na+/H+ 交换器的基因INNHX1 在开花前约12 小时大量表达并提高液泡pH 会使花着蓝
色,同时将Na+ 转运到液泡中而碱化液泡。

其次,花发育阶段对花色形成也有一定的影响。

花发育分为缓慢生长阶段和快速生长阶段,前者由花瓣细胞分裂引起,后者由花瓣细胞体积扩大引起,而且色素大量积累。

花色素的合成常在花即将开放前或花发育的早期达到最高峰。

另外,植物激素也与花色形成息息相关。

花药产生的赤霉素转运至花瓣而发挥作用,赤霉素是促进花色苷合成的共同信号,既直接以类似的动力学性质诱导CHS、CHI(苯基苯乙烯酮(查尔酮)异构酶基因)和DFR(二氢黄酮醇-4- 还原酶基因)和UF3GT(UDPG:类黄酮-3-O- 葡糖基转移酶基因)等表达,又可间接地诱导某些反式作用因子的合成,再激活花色苷合成相关基因的表达,如GA3可专一性地以间接方式诱导和维持矮牵牛花冠CHS 的转录。

类黄酮基因的转录也受GAs 的间接调控1994)。

但脱落酸(ABA)能拮抗GAs 的诱导效果。

乙烯可促进八氢番茄红素合成酶基因表达,也影响类胡萝卜素的种类。

三花瓣彩斑的形成是由于基因控制或病毒侵染:
花瓣彩斑是色素不均匀分布导致的,如天竺葵花瓣的红色斑点是源于色素在毛状体基部和附近积累而包围表皮细胞花瓣彩斑可分为两种: 一种是遗传性彩斑,如由核内基因控制则按遗传基本规律进行遗传,如由核外基因控制则可表现为母性遗传、双亲遗传或杂种性。

遗传性彩斑形成的原因有:易变基因的体细胞突变、基因从常染色质区易位到靠近异染色质区而被抑制和染色体畸变且分生组织发生部分突变形成嵌合体等;但转座子引起基因不稳定表达是主要原因,如金鱼草中转座子Tam1~3 均导致彩斑; 另一种是病毒彩斑由病毒侵染而形成,如郁金香碎色病毒入侵可导致郁金香花瓣出现不规则黄斑
四影响植物花色表现的环境因子:
生态因子
1) 传粉者不同生态环境分布不同花色的花主要因为环境中特定的最活跃传粉者,如荵花科的蜂鸟媒花花冠长而窄且花色深红,蜂媒花花冠短而开放且花色几乎均为蓝色,蝶媒花花冠介于二者之间、花色紫红或粉红。

不同地区的不同传粉者可使同一种植物表现不同花色;适应能力强的植物迁到新的栖地时可很快变换花色而与环境相适应。

许多植物的花色可塑性很大,可随现有的或潜在的传粉者而关闭、变更或重建特定色素的合成,甚至花色随传粉者更替而作出快速反应。

有些植物的花色表现出多态现象,可能是适应不同传粉者的结果,即多态现象由依靠传粉者访问这个种的花色型和其相竞争种的花色型之间的相对频率来维持。

2) 真菌侵染或机械损伤真菌侵染或机械损伤可诱导色素合成相关基因表达,如CHS 可被真菌或机械损伤诱导,法国菜豆唯一的CHI 也如此。

真菌侵染和创伤诱导合成的类黄酮除了贡献于花色外,也具备抗病功能。

3) 人为影响如合理整形修剪和疏花等园艺措施可促进多种花着色。

物理因子
1) 光
(a)光强弱光使花色较淡,充足的光照促使固有花色形成,过强光照破坏色素且损伤花色,尤其是对于阴生植物。

光影响花色苷合成是由叶片或萼片接受光信号,再传递到花冠展示效应;光信号受体有光敏素、隐花色素和UV-B 受体,每种植物至少有两种受体参与。

光调节花色苷合成可通过物理因素间接增强基因
表达,也可直接增强结构基因或调节基因表达;多种反式作用因子与光反应基因的顺式元件作用实现不同的光反应,光可以补充或代替其他调节基因产物的作用。

同时,光通过光合作用为花色苷合成提供物质基础,并调节花色苷合成中有关酶的活性。

类黄酮的合成也只有在光下才顺利进行。

适度光照促进类胡萝卜素合成,光强也影响叶黄素循环。

(b) 光质各种光均可促进花色苷积累,蓝光和红光最有效; 程龙军等,; 紫外光也参与,如PAL(苯丙氨酸解氨酶基因)和矮牵牛的CHI A表达可被紫外光诱导,高山花卉和热带花卉也因较多紫外光而花色浓艳; 欧芹存在光敏素反应型、蓝光反应型和紫外光反应型,不同种和不同组织类黄酮合成受控于不同类型。

(c) 光周期光期延长使草原龙胆花瓣中花色苷的量逐渐增加,但黄酮醇的量没有显著变化
2) 温度
不同花适应不同温度。

喜温植物开花时,温度偏高使花色艳丽; 但花期温度偏高使大部分植物,尤其是喜低温植物,花色暗淡;温度稍低时,多数植物花色鲜艳且维持较长时间;温度过低使花色不鲜艳且不表现固有花色。

同种植物花色也可因温度而异,如樱草20 ℃左右开粉红色花,30 ℃左右开纯白花。

3) 水分
适度水分使植物显示固有花色且花色维持长久; 水分亏缺使花色转深,但花瓣不硬挺。

化学因子
1) 矿质营养矿质离子主要通过与特定花色素产生螯合效应而改变花色。

Al3+ 和Mg2+等能与花色苷B环上的O-二羟基螯合,常使花色苷更稳定,且花色也更稳定而偏蓝,如鸭跖草花中Mg2+ 与花色苷螯合。

氮肥过多抑制花色苷形成并导致着色不良;K+ 本身使花色苷合成的增加并不显著,但高可增强低氮对花色苷合成的促进效应。

2) 糖类糖是花色苷组分之一,也是调控花色苷合成的信号分子,其中己糖激酶为信号传感器,如在草原龙胆的切花培养中发现:蔗糖对花瓣中花色素的比例和花色苷总量有显著影响。

糖可专一性地提高GAs的效果。

但蔗糖对矮牵牛CHS 的表达和花色苷的合成也具有普通的代谢效应。

3) 其他如:分子氧可促进花色苷降解,抗坏血酸在低温时稳定花色苷且在较高温时破坏花色苷,均影响花色;除草剂达草灭等可抑制有色类胡萝卜素的合成而导致花色变淡。

参考文献
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