园林植物形态特征及园林用途

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杂交——两种不同性状的亲本杂交,以X 表示 正交——如以A为父本,B为母本进行交配 反交——以B为父本,A为母本进行交配
相关概念: 相关概念: 性状:生物体的形态特征和生理特征。 1、性状:生物体的形态特征和生理特征。 相对性状:一种生物的同一种性状的不同表现类型。 2、相对性状:一种生物的同一种性状的不同表现类型。 显性性状:杂种一代表现出来的性状。 3、显性性状:杂种一代表现出来的性状。 隐性性状:杂种一代未显现出来的性状。 4、隐性性状:杂种一代未显现出来的性状。 性状分离:在杂种后代中, 5、性状分离:在杂种后代中,同时显现显性性状和隐性性 状的现象。 状的现象。 显性基因:控制显性性状的基因。 6、显性基因:控制显性性状的基因。 隐性基因:控制隐性性状的基因。 7、隐性基因:控制隐性性状的基因。 表现型:生物个体表现出来的性状叫表现型。 8、表现型:生物个体表现出来的性状叫表现型。 基因型:与表现型有关的基因组成叫做基因型。 9、基因型:与表现型有关的基因组成叫做基因型。 10、纯合子: 10、纯合子:相同基因的配子结合成的合子发育成的个体 11、杂合子: 11、杂合子:不同基因的配子结合成的合子发育成的个体 12、等位基因:位于同源染色体同一位置, 12、等位基因:位于同源染色体同一位置,控制相 对性状的基因。 对性状的基因。
点拨:
除此之外,还可以根据产生配子的概率, 除此之外,还可以根据产生配子的概率,来 求子代的基因型及概率。 求子代的基因型及概率。其方法是先求出亲 本产生几种配子,及每种配子的概率, 本产生几种配子,及每种配子的概率,再用 两种相关配子的概率相乘。 两种相关配子的概率相乘。 例如:人类白化病遗传,双亲基因型若为: 例如:人类白化病遗传,双亲基因型若为: Aa×Aa,父本产生A 配子的概率各占1/2 1/2, Aa×Aa,父本产生A和a配子的概率各占1/2, 母本产生A 配子的概率各占1/2 1/2, 母本产生A和a配子的概率各占1/2,因此生一 个白化病孩子的概率为1/2 1/2× 个白化病孩子的概率为1/2×1/2=1/4.
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蜡梅
落叶灌木,叶椭圆形或卵圆形,叶背脉上被微毛或无毛。 孤植、对植、丛植、群植配置于园林与建筑物的入口处两侧和厅前、 亭周、窗前屋后、墙隅及草坪、水畔、路旁等处, 作为盆花桩景和瓶花亦具特色。我国传统上喜欢 配植南天竹,冬天时红果、黄花、绿叶交相辉映, 可谓色、香、形三者 相得益彰。更具中国 园林的特色。
基因分离规律小结:
)、一对相对性状的遗传实验 一对相对性状的遗传实验: (一)、一对相对性状的遗传实验:
P:高(纯)X 矮 理论解释: 理论解释: P:DD X dd 显性性状) F1高(显性性状) F1:Dd (等位基因) 等位基因) F2 : 高 3 : 矮 1 性状分离) (性状分离) 配子: 1D: 配子: 1D:1d
受精机会均等) F2基因型: 1DD:2Dd:1dd (受精机会均等) 基因型: 1DD:2Dd:
)、测交 (二)、测交 目的: F1 X 隐性类型 目的:
测F1基因型 验证对分离现象 解释的正确性 1Dd:1dd的 1Dd:1dd的结果
分析:如解释正确, 应有DdXdd 分析:如解释正确, 应有DdXdd 实验: 实验: F1 X 矮茎
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金丝桃
半常绿小灌木,小枝纤细且多分枝,叶纸质、无柄、对生、长椭圆形, 花期6-7月,3-7朵集合成聚伞花序着生在枝顶,花色金黄,花丝也灿若金丝。 花叶秀丽,是南方庭院的常用观赏花木。
山茶
常绿灌木或小乔木,全体无毛,花红色,无梗,花期早春。 配置于疏林边缘;假山旁植可构成山石小景;亭台附近散点三、五株,格 外雅致;若辟以山茶园,花时艳丽如锦;庭院中可于院墙一角,散植几株,自 然潇洒;如选杜鹃、玉兰相配置,则花时,红白相间,争奇斗艳;森林公园也 可于林缘路旁散植或群植一些性健品种,花时可为山林生色不少。山茶花适于 盆栽观赏,置于门厅人口,会议室、公共场所都能取得良好效果;植于家庭的 阳台、窗前,显春意盎然。
30株高:34株矮 30株高:34株矮 株高
结论:杂交实验的数据与理论分析相符,即测F 基因型为Dd 结论:杂交实验的数据与理论分析相符,即测F1基因型为Dd
基因型和表现型
表现型: 表现型:
表现型是指生物个体所表现出来的 性状。例如,豌豆的高茎和矮茎 性状。例如,
基因型: 基因型:
指与表现型有关系的基因组成
实质 (1)等位基因 位于一对同源染 色体上 (2)等位基因 随同源染色体分 开而分开, 开而分开,独立 地随配子遗传给 下一代 (3)等位基因: 等位基因: 位于一对同源 染色体相同位置上, 染色体相同位置上, 控制着相对性状的 基因
分离定律的实质: 分离定律的实质 在杂合子的细胞中,位于一对同源 在杂合子的细胞中, 染色体上的等位基因,具有一定的独立 染色体上的等位基因, 生物体在进行减数分裂形成配子时, 性,生物体在进行减数分裂形成配子时, 生物体在进行减数分裂形成配子时 等位基因会随着同源染色体的分开而分 分别进入到两个配子中, 离,分别进入到两个配子中,独立地随 配子遗传给后代
紫薇
落叶小乔木或灌木,树皮褐色,平滑,小枝略呈四棱形,蒴果近球形 常植于建筑物前、院落内、池畔、河边、草坪旁及公园中小径两旁均 很相宜。紫薇枯峰式盆景,也是做盆景的好材料。
白皮松
树皮不规则鳞片状剥落; 针叶3针1束,粗硬,有细锯齿,叶鞘早落。 可以孤植,对植,也可丛植成林或作行道树。它适于庭院亭侧栽植,使 苍松奇峰相映成趣,颇为壮观。是一个适应范围广泛、能在钙质土壤和度盐 碱地生长良好的常绿针叶树种。孤植、列植均具高度观赏价值。
不完全显性: 不完全显性 在生物性状的遗传中,如果 如果F1的介 在生物性状的遗传中 如果 的介 于显性和隐性亲本之间,这种显性 于显性和隐性亲本之间 这种显性 叫不完全显性 共显性: 共显性 在生物性状的遗传中,如果两个亲 在生物性状的遗传中 如果两个亲 本的性状同时在F1的的个体上显 本的性状同时在 的的个体上显 现出来,而不是单一的表现出中间 现出来 而不是单一的表现出中间 性状, 性状 这种显性叫共显性
2、逆推法 、
根据子代的表现型或基因型及比值推断双亲的基因型。 根据子代的表现型或基因型及比值推断双亲的基因型。
方法一:隐性突破法。子代中隐性个体的存在, 方法一:隐性突破法。子代中隐性个体的存在,是 逆推过程中的突破口。因为隐性个体一定是纯合子, 逆推过程中的突破口。因为隐性个体一定是纯合子, aa, 基因型为aa 其中一个a来自父本,一个a来自母本, 基因型为aa,其中一个a来自父本,一个a来自母本, 因此双亲必然都有一个隐性基因(a), (a),然后再根据亲 因此双亲必然都有一个隐性基因(a),然后再根据亲 代的表现型做进一步的推断。 代的表现型做进一步的推断。 方法二:基因填充法。 方法二:基因填充法。先根据亲代的表现型写出能 确定的基因, 显性性状的基因型可用 的基因型可用“ 确定的基因,如显性性状的基因型可用“A_”来 表示,隐性性状的基因型只有一种aa aa, 表示,隐性性状的基因型只有一种aa,然后再根据 子代的表现型及比值,推断出亲代中未知的基因。 子代的表现型及比值,推断出亲代中未知的基因。
枸骨
常绿,叶先端有3枚坚硬刺齿,核果球形,鲜红色。 宜作基础种植及延时园材料,也可孤植于花坛中心、对植于前庭、路 口,或丛植于草坪边缘。同时又是很好的绿篱(兼有果篱、刺篱的效果) 及 盆栽材料,选其老桩制作盆景亦饶有风趣。
朴树
落叶乔木,叶中部以上有锯齿,三出脉,核果球形。
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南天竹
常绿灌木,叶互生,2回-3回羽状复叶,浆果鲜红色。 与庭院花灌木配植,亦可作室内盆景。
显性的相对性
完全显性: 完全显性 具有一对相对性状的纯合亲本杂交,F1 具有一对相对性状的纯合亲本杂交 的全部个体都表现出显性性状,并且在 的全部个体都表现出显性性状 并且在 表现程度上和显性亲本完全一样,这种 表现程度上和显性亲本完全一样 这种 显性叫完全显性(如孟德尔研究的豌豆 显性叫完全显性 如孟德尔研究的豌豆 对相对性状) 的7对相对性状 对相对性状
基因与性状的概念系统图
纯合子 基因型 杂合子 基因 等位基因 隐性基因 显性基因
发 生
决 定
决 定
控 制
控 制 控制 隐性性状
性状分离
表现型
性状
相对性状 显性性状
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生物个体基因型的推断方法
1、正推法 、
以知双亲的基因型或表现型,推子代的基因型、表现型。 以知双亲的基因型或表现型,推子代的基因型、表现型。 基本的交配组合有以下六种( 为显性) 基本的交配组合有以下六种(设A对a为显性) 对 为显性
银杏
落叶乔木,有长短枝,叶簇生、扇 形,在长枝上散生,在短枝上簇生,顶端常 二裂。雌雄异株,种子核果状。 孤植、群植、行道树。
桂花
常绿灌木或小乔木。单叶对生,革质, 全缘疏或细锯齿;核果,紫黑色。 常作园景树,有孤植、对植,也有成丛成林栽种。在我国古典园林中, 桂花常与建筑物,山、石机配,以丛生灌木型的植株植于亭、台、楼、阁附 近。旧式庭园常用对植。在住宅四旁或窗前栽植桂花树,能收到:金风送香" 的效果。在校园取“蟾宫折桂”之意,也大量的种植桂花。桂花对有害气体二氧 化硫、氟化氢有一定的抗性,也是工矿区的一种绿化的好花木。
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梧桐
落叶乔木,树皮灰绿色,光滑。叶心形,掌状3-5裂,直径15-30厘米, 普通的行道树及庭园绿化观赏树。
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枫香
落叶乔木,树皮灰色; 叶常为掌状3裂,果序球形。 风景林、庭荫树,可于草地孤植、丛植,或于山坡、池畔与其他树木混 植。倘与常绿树丛配合种植。厂矿区绿化、行道树等。
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基因型与表现型的关系?
基因型是性状表现的内在因素,表现型 基因型是性状表现的内在因素 表现型 是基因型的表现形式,表现型相同 表现型相同,基因型 是基因型的表现形式 表现型相同 基因型 不一定相同,表现型不同 表现型不同,基因型不一定不 不一定相同 表现型不同 基因型不一定不 因为表现型还受到环境的影响. 同.因为表现型还受到环境的影响 因为表现型还受到环境的影响 表现型=基因型 环境因素 表现型 基因型+环境因素 基因型
亲本组合 AA × AA AA × Aa AA × aa Aa × Aa Aa × aa aa × aa
亲本表现 型
显×显 显×显 显×隐 显×显 显×隐 隐×隐
子代基因 型及比值
AA AA:Aa=1:1 Aa
子代表现 型及比值
全显 全显 全显
AA:Aa:aa=1:2:1显:隐=3;1
Aa:aa=1:1 显:隐=1:1 aa 全隐
基因分离定律在实践的应用
在遗传育种上的应用
(育种年限长,理论上后代不会全是纯合子) 育种年限长,理论上后代不会全是纯合子) 杂交育种中的连续自交及相关计算公式
在医学实践中的应用: 在医学实践中的应用 人类遗传病预防
一对基因的遗传组合
基因分离定律事例分析 棋盘法和交叉线图解法
相关概念:
亲本(P)—用于交配的两个实验材料,包括父本,母本 父本———提供精子的亲本 母本——提供卵细胞的亲本 子代——交配后产生的后代,包括子一代(F1)、子 二代(F2)······ 自交——同种性状的两个亲本交配,以 表示
合欢
落叶乔木,树冠常呈伞状;偶数二回羽状复叶,叶小镰刀形,中脉偏于一 侧,头状花序。 宜作庭荫树、行道树,种植于林缘、房前、草坪、山坡等地。是行道 树、庭荫树、四旁绿化和庭园点缀的观赏佳树。对氯化氢,二氧化抗性 强,对二氧化硫有一定抗性,适于厂矿、街道绿化
显性基因 隐性基因
等 位 基 因
位于一对同 源染色体的 相同位置上, 控制着相对 性状的基因
石榴
枝具刺,四棱形,落叶灌木或小乔木,树冠常不整齐,叶在生长枝上对 生,在短枝上簇生,花红色,浆果。 适宜孤植于开阔空旷的地点,在道路绿地或快慢车道的隔离带成行栽 植。由二三十株以上至数百株石榴树或和其他乔灌木成群配植。公园绿地、 街头绿地、居住绿地、道路绿地等。
日本五针松
常绿乔木,树冠圆锥形;1年生小枝淡褐,密生淡黄色柔毛 针叶5针 1束,5cm左右,枝上3-4年脱落。 盆景树,庭荫树,孤赏树
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水杉
大枝近轮生;叶条形,软, 在枝上交互对生,基部扭转成 羽状。 庭院观赏树,孤植、列植 或群植,行道树。
垂柳
小枝细长下垂,叶缘有细锯齿,叶狭长披针形至线状披针形。 植于河岸及湖池边,庭院观赏树。亦可用作行道树、庭荫树、固岸 护堤树及平原造林树种。适用于工厂绿化。
枫杨
落叶乔木,羽状复叶,叶轴有翼,雄花柔荑花序,坚果,具2果翅下垂。 为河床两岸低洼湿地的良好绿化树种,既可以作为行道树,也可成片 种植或孤植于草坪及坡地
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