Page 98 - 《广西植物》2020年第5期
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表 5 香雪兰 7 个品种花瓣中各花色苷所占比例
Table 5 Percentages of anthocyanin components in petals of seven cultivars of Freesia hybrida
各花色苷所占比例
品种 Percentages of anthocyanin components (%)
Cultivar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
‘Red Passion’ 16.9 37.6 6.0 13.5 8.9 — — 15.0 1.0 1.0
‘上农红台阁’ — — — 9.2 52.4 — — 35.2 1.0 2.2
‘SN Hongtaige’
‘Lovely Lavender’ 97.4 — — 2.6 — — — — — —
‘Pink Passion’ 22.0 8.6 42.3 3.6 — 5.0 — 6.6 — 12.1
‘Castor’ 15.2 L 48.3 — — 0.15 21.0 — — 15.4
‘上农淡雪青’ — — 57.87 — — — 42.13 — — —
‘SN Danxueqing’
‘上农紫玫瑰’ 11.8 0.3 26.6 — — L 61.4 — — —
‘SN Purple rose’
注: “1-10”表示表 4 中推定的 10 种花色苷组分ꎻ “—”表示不含有此种花色苷ꎻ“L”表示该组分含量低于可检测到的最低值ꎮ
Note: The numbers “1-10” in this table represent the ten anthocyanins in Table 4ꎻ“—”represents not containing the anthocyaninꎻ “L”
indicates that the component content is below the lowest detectable value.
表 6 花色表型与总花色苷含量的相关性(n = 21) 色和紫红色方向靠近ꎬ在本研究中ꎬ‘ Red Passion’
Table 6 Correlation coefficient between flower color and
‘Pink Passion’等花瓣总花色苷含量较高ꎬ相应地ꎬ
total anthocyanin content (n = 21)
花色更接近深红、深紫红色ꎬ‘ Lovely Lavender’ 花
总花色苷含量 相关系数
CIELab 瓣总花色苷含量较低ꎬ花色相应较浅ꎬ这与石斛
Total anthocyanin content Correlation coefficient
(李崇晖等ꎬ2013)、菊花( 孙卫等ꎬ2010) 等花卉相
TA L ∗ -0.914∗∗
a ∗ 0.762∗∗ 似ꎮ 不同品种花瓣总花色苷含量差异显著ꎬ可能
b ∗ 0.140 是来源于一个或多个花色苷合成结构基因表达水
C ∗ 0.921∗∗ 平的显著差异ꎬ而结构基因表达由相应的调节基
h° 0.393
因所调控(Daviesꎬ2009)ꎮ 因此研究不同色系香雪
注: ∗∗为 P<0.01ꎮ
兰品种花色变化的原因ꎬ后续将对不同品种花色
Note: ∗∗means P<0.01.
苷合成途径中涉及的结构基因和(或) 调节基因表
表 7 明度 L 、a 、C 与总花色苷含量间的关系 达水平上的差异进行深入研究ꎬ为将来全面阐述
∗
∗
∗
Table 7 Relationship between L ꎬ a ꎬ C ∗ 香雪兰花朵呈色机理提供更为详实的证据ꎮ
∗
∗
and total anthocyanin contents
综上所述ꎬ本研究分析了 11 个香雪兰品种花
花色与总花 关系式 瓣花色素类型并从中检测出 10 个花色苷物质ꎬ通
色苷含量 回归方程 序号
Flower color and total Regression R 2 过比较不同色系香雪兰品种花色苷组成和含量以
Formula
anthocyanin content equation
No.
(TA) 及花色之间的差异ꎬ从生理生化层面探讨了花色
∗ ∗
L 与 TA L = 81.884-1.998TA 0.826 Ⅰ 差异的形成机制ꎬ为后续深入开展香雪兰花色分
∗ ∗
a 与 TA a = 1.794TA+6.214 0.559 Ⅱ 子调控机理研究以及新花色品种培育提供依据ꎮ
∗ ∗
C 与 TA C = 2.437TA+4.476 0.841 Ⅲ
参考文献:
色苷含量是影响花色明暗程度和色调的重要因
素ꎬ总花色苷含量增加ꎬ可使花色变暗ꎬ颜色向红 CHEN Jꎬ LÜ CPꎬ CHEN CTꎬ et al.ꎬ 2009. Components of