Зародышевый мешок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Сигера: все, что в скобках, может быть проигнорировано. Законы Мерфи (еще...)

Зародышевый мешок

Cтраница 1


Зародышевый мешок - зародышевый мешок и мегаспора, из которой он развивается, представляют собой гаплофазу в развитии женского гаметофита у цветковых растений. Чаще всего зародышевый мешок содержит 8 ядер, 3 из которых находятся в одном конце зародышевого мешка и образуют яйцевой аппарат, состоящий из яйцеклетки и двух синергид. Три клетки в противоположном конце зародышевого мешка называют клетками-антиподами.  [1]

Зародышевый мешок образуется из материнской клетки мегаспоры ( или материнской клетки макроспоры) в семяпочке.  [2]

3 Плодолистик в момент оплодотворения ( в продольном разрезе. Обратите внимание, что семязачаток, который после оплодотворения превращается в семя, содержит как диплоидную родительскую ткань, так и гаплоидную ткань зародышевого мешка. [3]

Зародышевый мешок растет, а его ядро многократно делится путем митоза, пока не образуется восемь ядер, по четыре на каждом конце зародышевого мешка.  [4]

Нормальный гаплоидный зародышевый мешок ( /) дегенерирует и будет замещен другим зародышевым мешком, который образуется из соматической клетки семяпочки и не претерпевает редукционного деления.  [5]

Проникшие в зародышевый мешок спермин успешно сливались с яйцеклеткой и полярным ядром.  [6]

Зародышевый мешок - зародышевый мешок и мегаспора, из которой он развивается, представляют собой гаплофазу в развитии женского гаметофита у цветковых растений. Чаще всего зародышевый мешок содержит 8 ядер, 3 из которых находятся в одном конце зародышевого мешка и образуют яйцевой аппарат, состоящий из яйцеклетки и двух синергид. Три клетки в противоположном конце зародышевого мешка называют клетками-антиподами.  [7]

Две полярные клетки в центре зародышевого мешка станут в конце концов частью эндосперма. Функции двух клеток ( синергид), сопровождающих яйцеклетку, или трех клеток ( антиподы) на другом конце зародышевого мешка пока не ясны.  [8]

9 Плодолистик в момент оплодотворения ( в продольном разрезе. Обратите внимание, что семязачаток, который после оплодотворения превращается в семя, содержит как диплоидную родительскую ткань, так и гаплоидную ткань зародышевого мешка. [9]

Два ядра перемещаются к центру зародышевого мешка и сливаются, превращаясь в одно диплоидное ядро. Остальные шесть ядер, по три на каждом конце, обособляются с помощью тонких клеточных стенок; по-видимому, лишь одно из них - ядро женской гаметы - принимает участие в дальнейшем развитии.  [10]

В типичных случаях только одна из этих мегаспор развивается в зародышевый мешок, а остальные три дегенерируют. В различных группах цветковых растений зародышевый мешок развивается по-разному, однако, как правило, при этом происходит три последовательных митоза, в результате чего в зародышевом мешке образуется восемь ядер. Как показано на фиг.  [11]

Двойное оплодотворение означает оплодотворение как яйцеклетки, так и вторичного ядра зародышевого мешка. Благодаря двойному оплодотворению создается своеобразная пища для развивающегося зародыша, который формируется за счет и отцовских и материнских элементов.  [12]

Однако чаще некоторая часть материнских клеток пыльцы ( и материнских клеток зародышевого мешка) содержит прямые транслокационные кольца, в которых лежащие рядом хромосомы направляются к одному и тому же полюсу. В результате образуются абортивные пыльцевые зерна и зародышевые мешки. Это показывает, что частота зигзагообразных и прямых колец в первой метафазе примерно одинакова.  [13]

Из пяти оставшихся ядер три образуют клетки-антиподы, располагающиеся на заднем конце зародышевого мешка, тогда как остальные два ядра - полярные ядра - остаются лежать посредине зародышевого мешка. Как это ни странно, но, как правило, два полярных ядра сливаются, образуя центральное ядро, которое, следовательно, содержит вдвое больше хромосом, чем другие ядра зародышевого мешка.  [14]

Различные соотношения плоидности у близнецов объясняются, с одной стороны, многократным оплодотворением зародышевого мешка несколькими пыльцевыми трубками, и, с другой стороны, возможностью развития наряду с яйцеклеткой также и других, клеток зародышевого мешка, прежде всего - синергид. По данным Мюнтцинга ( 1963), изучившего 2201 близнецовое растение 16 видов, гаплоидными оказались 11 растений 6 видов ( пшеница, ячмень, тимофеевка, ежа сборная, мятлик луговой и картофель); 77 растений были триплоидами, остальные диплоидами. Частота появления близнецов зависит от рецессивных генов и очень различна у разных видов и линий, так же как и частота гаплоидов среди близнецов. У хлопчатника гаплоиды встречаются в большинстве близнецовых пар, у картофеля или сахарной свеклы редко - единицы на сотню или тысячу близнецов.  [15]



Страницы:      1    2    3    4