Перенос - пыльца - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать... Законы Мерфи (еще...)

Перенос - пыльца

Cтраница 1


1 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. [1]

Перенос пыльцы с пыльника на рыльце того же растения называют самоопылением. Перенос пыльцы с пыльника одного растения на рыльце другого называют перекрестным опылением.  [2]

ОПЫЛЕНИЕ, перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика у цветковых р-ний или на семязачаток у голосеменных.  [3]

Опыление происходит путем переноса пыльцы с пыльника на рыльце. Перенос пыльцы на любой цветок на одном и том же растении или клоне представляет собой самоопыление, перенос пыльцы на цветок другого растения - перекрестное опыление. Самоопыление обычно совершается притягиванием пыльцы или непосредственным контактом растрескивающегося пыльника с клейкой поверхностью рыльца. При перекрестном опылении перенос пыльцы осуществляется главным образом ветром и насекомыми. Проявление самоопыляемости и перекрестно-опыляемости у растений значительно варьирует в зависимости от функциональных и структурных особенностей цветка или генетической несовместимости. При доминировании перекрестного опыления растения считаются перекрестноопыляющимися. Некоторые растения в равной мере способны и к самоопылению, и к перекрестному опылению.  [4]

Частицы Б должны находиться у лепестков и не должны занимать остальное пространство, чтобы не мешать переносу пыльцы.  [5]

6 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. [6]

Перенос пыльцы с пыльника на рыльце того же растения называют самоопылением. Перенос пыльцы с пыльника одного растения на рыльце другого называют перекрестным опылением.  [7]

Опыление происходит путем переноса пыльцы с пыльника на рыльце. Перенос пыльцы на любой цветок на одном и том же растении или клоне представляет собой самоопыление, перенос пыльцы на цветок другого растения - перекрестное опыление. Самоопыление обычно совершается притягиванием пыльцы или непосредственным контактом растрескивающегося пыльника с клейкой поверхностью рыльца. При перекрестном опылении перенос пыльцы осуществляется главным образом ветром и насекомыми. Проявление самоопыляемости и перекрестно-опыляемости у растений значительно варьирует в зависимости от функциональных и структурных особенностей цветка или генетической несовместимости. При доминировании перекрестного опыления растения считаются перекрестноопыляющимися. Некоторые растения в равной мере способны и к самоопылению, и к перекрестному опылению.  [8]

ТП-2: слабый ветер не закрывает лепестки, но и не переносит пыльцу. Необходимо при ми - - нимальных изменениях в системе обеспечить перенос пыльцы ветром воздуходувки.  [9]

Опыление происходит путем переноса пыльцы с пыльника на рыльце. Перенос пыльцы на любой цветок на одном и том же растении или клоне представляет собой самоопыление, перенос пыльцы на цветок другого растения - перекрестное опыление. Самоопыление обычно совершается притягиванием пыльцы или непосредственным контактом растрескивающегося пыльника с клейкой поверхностью рыльца. При перекрестном опылении перенос пыльцы осуществляется главным образом ветром и насекомыми. Проявление самоопыляемости и перекрестно-опыляемости у растений значительно варьирует в зависимости от функциональных и структурных особенностей цветка или генетической несовместимости. При доминировании перекрестного опыления растения считаются перекрестноопыляющимися. Некоторые растения в равной мере способны и к самоопылению, и к перекрестному опылению.  [10]

Цветки культурных растений часто посещают и другие насекомые, но большинство из них, как правило, не играют важной роли в опылении. Их тело не покрыто достаточным количеством волосков, и характер их поведения не соответствует тому, который необходим для переноса пыльцы из пыльников на рыльца посещаемых ими цветков. Кроме того, в отличие от пчел, которые последовательно и методично делают сбор с цветков, чтобы запастись пищей для потомства, большинство других насекомых занимаются этим только для удовлетворения собственной сиюминутной потребности в пище и помимо пыльцы, собираемой с цветков, используют другие виды корма.  [11]

Растения, имеющие хозяйственное значение, делятся на две категории: самоопыляемые, способные давать плоды и семена при опылении собственной пыльцой, и перекрестноопыляемые, неспособные к самоопылению, которые для образования семян и плодов должны быть опылены пыльцой других растений того же вида. Некоторые самоопыляемые виды автоматически опыляются пыльцой с их собственных цветков. Другие устроены так, что для переноса пыльцы из пыльников на рыльца нуждаются в содействии ветра или насекомых. Следует отметить, что если самоопыляемые растения опыляются перекрестным путем, то они способны образовать семян и плодов больше или лучшего качества, чем при самоопылении. Таким образом, привлечение соответствующих насекомых-опылителей цветками очень важно в земледелии.  [12]

Опыление происходит путем переноса пыльцы с пыльника на рыльце. Перенос пыльцы на любой цветок на одном и том же растении или клоне представляет собой самоопыление, перенос пыльцы на цветок другого растения - перекрестное опыление. Самоопыление обычно совершается притягиванием пыльцы или непосредственным контактом растрескивающегося пыльника с клейкой поверхностью рыльца. При перекрестном опылении перенос пыльцы осуществляется главным образом ветром и насекомыми. Проявление самоопыляемости и перекрестно-опыляемости у растений значительно варьирует в зависимости от функциональных и структурных особенностей цветка или генетической несовместимости. При доминировании перекрестного опыления растения считаются перекрестноопыляющимися. Некоторые растения в равной мере способны и к самоопылению, и к перекрестному опылению.  [13]

Турбулентная диффузия взвешенных в атмосфере частиц представляет не только узко специальный интерес для физиков-теоретиков и метеорологов, но является также проблемой большой практической важности. В сельском хозяйстве инсектициды нередко применяются в виде аэрозолей для получения равномерного осадка на почве, воде или растениях, а в некоторых случаях и для нанесения на летящих насекомых. Распространение спор грибков, вызывающих различные болезни растений, и перенос пыльцы и других дыхательных аллергенов - примеры других практически важных случаев атмосферной диффузии. Законы турбулентной диффузии в атмосфере применяются также при изучении распространения ядовитых газов, выпадения радиоактивной пыли, образующейся при атомных взрывах, и при маскировке военных объектов дымовыми завесами.  [14]

Турбулентная диффузия взвешенных в атмосфере частиц представляет не только узко специальный интерес для физиков-теоретиков и метеорологов, но является также проблемой большой практической важности. В сельском хозяйстве инсектициды нередко применяются в виде аэрозолей для получения равномерного осадка на почве, воде или растениях, а в некоторых случаях и для нанесения на летящих насекомых. Распро-странение спор грибков, вызывающих различные болезни растений, и перенос пыльцы и других дыхательных аллергенов - примеры других практически важных случаев атмосферной диффузии. Законы турбулентной диффузии в атмосфере применяются также при изучении распространения ядовитых газов, выпадения радиоактивной пыли, образующейся при атомных взрывах, и при маскировке военных объектов дымовыми завесами.  [15]



Страницы:      1    2