Department of Genetics, Section Biosciences, Martin-Luther-University, Halle/S., GDR.
Theor Appl Genet. 1978 May;53(3):113-23. doi: 10.1007/BF00272688.
在番茄植株中,杂合子的突变等位基因发生(paramutation)可能发生:在一个paramutant sulf 等位基因的影响下,存在于同一个细胞核中的可paramutable 野生型等位基因 sulf (+),以一定的频率遗传地改变为一个 sulf 突变等位基因,要么是 sulf (pura)要么是 sulf (vag)。
一些 sulf (+) sulf 杂合子在整个个体发育过程中(I 型植物,没有 paramutation)仍然完全是绿色的。然而,其他植物会出现斑驳:这些斑驳的植物除了绿色区域外 - 只含有黄绿色斑驳的 sulf (vag)区域(II 型植物),或者只含有纯黄色的 sulf (pura)区域(III 型植物),或者同时含有 sulf (vag)和 sulf (pura)区域(IV 型植物)。
对于所有斑驳的植物(II、III 和 IV 型),我们确定了绿色和 paramutant sulf (vag)和 sulf (pura)区域的大小,并对获得的值进行了统计分析。
我们进行了为期三年的观察,并得出以下发现:具有 sulf (vag)区域的 II 型植物(具有 sulf (vag)区域)的 paramutant 区域的平均大小为 27.9%(整个植物为 100%)。具有 sulf (pura)区域的 III 型植物的平均区域大小为 25.7%,而具有 sulf (vag)和 sulf (pura)区域的 IV 型植物的 paramutant 区域的大小为 54.4%(35.7% sulf (vag)和 18.7% sulf (pura))。因此,在一株植物中同时出现两种表型的组织,平均而言,与该植物中 paramutant 区域比例的两倍增加有关。
在 sulf (+) sulf 杂合子中,paramutant 植物的频率与植物内 paramutant 区域的比例之间通常存在正相关关系。这主要是因为在 IV 型植物的频率和 paramutant 植物的频率之间存在显著的正相关关系,即后代中出现斑驳的植物越多,同时含有 sulf (vag)和 sulf (pura)区域的 IV 型植物的频率就越大。
这些发现(经过数学分析并与几种模型的后果进行比较)可能导致以下概念:在种子萌发和子叶扩张后的大约三个细胞世代内,sulf (+) sulf 杂合子中的 paramutation 过程仅限于一小群细胞(最多 16 个细胞)。在此期间,paramutation 的发生概率从一代细胞到下一代细胞迅速降低。这些提到的 paramutation 过程的特征导致了相当大的、定义明确的 paramutant 组织区域的发生。