「嫁接」不嫁接的情况下,如何让一棵树开出两种不同颜色的花?

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一棵树长出两种颜色的花确实存在,也不算罕见,但我们见到的观赏类植物都是通过嫁接实现的。
就像日本的一些樱花树,通过嫁接野生樱花树,实现这种“一树异花”的观赏效果,但是这些树需要经常打理,不然很容易死亡。
嫁接确实是一个好的技术,它起源于中国,种植者可以培育出耐寒、可预测的树木,并培育出矮小的品种。
当我们明确知道一棵树完全没有嫁接过,而且在这个开花的季节里,它确实开出了两种颜色的花,这是怎么回事呢?
最有可能的解释是位置效应变异。基因是在染色体(非常长的DNA链)上线性排列的。染色体的某些部分含有被细胞主动沉默或关闭的基因片段,这种沉默开始和结束的界限非常模糊,它可以是在开花的时候,也可以是在开花过程中。
如果产生色素所必需的基因恰好位于一个沉默区域的旁边,那么沉默也可以随机地潜入并关闭该基因,或者退回正常的边界。
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【 「嫁接」不嫁接的情况下,如何让一棵树开出两种不同颜色的花?】这就是为什么它被称为“位置”效应,因为它取决于基因的物理位置(在这里指的是色素基因在染色体的位置),以及它与一个正常的“沉默”区域的距离。
这个过程很可能是随机的,所以不会发生在每个细胞中,这意味着一些细胞会产生色素,而另一些不会,一个著名的例子发生在苍蝇的眼睛。
重要的是,这里的区别不是“遗传”(DNA的实际含量),而是“表观遗传”,这本质上是细胞修改和读取自身DNA的方式。
另一种可能性是一个活跃的跳跃基因或转座子:与大多数基因不同,转座子可以在DNA中四处移动,有时还可以携带一段DNA,告诉附近的基因打开或关闭。
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如果转座子恰好位于色素基因附近,就会导致该基因沉默。然而,如果转座子上升并随机跳跃到其他地方,那么附近的基因不再沉默,现在可以导致色素再次产生。
在这种情况下,粉红色和白色细胞之间有一个真正的遗传差异,一组细胞的色素基因旁边有一个跳跃基因,而另一组没有。
最后
位置效应的沉默或转座子的跳跃都是在细胞分裂时遗传的,因此,如果一个干细胞最终使整朵花的色素基因沉默(或转座子跳出),那么整朵花将是白色的。
如果沉默发生在发育的后期,可能在形成花朵的早期分裂发生时,那么一个花瓣,或者只是花瓣的一部分,可能是白色的,其余的是粉红色的。
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