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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
花发育的基因调控与花性状的改造   总被引:4,自引:0,他引:4  
花发育的基因调控与花性状的改造华志明(厦门大学生物学系,厦门361005)植物种子萌发后,经过一段时间的营养生长,在内外界环境因子共同作用下,植物开始由营养生长向生殖生长转变。花的发育(成花过程)就是这种转变的重要标志。成花过程不仅是植物生长发育中的...  相似文献   

2.
植物生长发育中程序性细胞死亡   总被引:11,自引:0,他引:11  
本文简要介绍了植物细胞凋亡的一些特点以及植物在营养生长和生殖生长过程中发生的细胞凋亡现象。指出细胞凋亡是植物生长发育过程中正常的生理现象。  相似文献   

3.
本文简要介绍了植物细胞凋亡的一些特点以及植物在营养生长和生殖生长过程中发生的细胞凋亡现象。指出细胞凋亡是植物生长发育过程中正常的生理现象。  相似文献   

4.
烟草不同器官薄层离体培养形成花芽受植株生长发育时期的影响。植株处于营养生长时期,茎表皮薄层无花芽分化能力。随着植株营养生长转向生殖生长,在抽苔、现蕾、开花、结籽不同发育阶段,主茎上不同部位的茎表皮出现花芽的频率不同。植株现蕾时,只有接近顶端第一节的茎薄层出现花芽分化,随植株的发育,逐渐延伸到第四、五节。植株果实成熟时,主茎薄层分化花芽能力又复减弱。花芽分化的趋势却向花序分枝、花柄、果柄延伸,使??它们的薄层组织有分化花芽能力。此外,还观察到花序上小叶也可直接分化花芽。培养基内附加不同配比的植物激素对薄层花芽分化有促进作用。  相似文献   

5.
《生命科学》2006,18(5):461-461
中科院上海生命科学研究院植物生理生态所承担的“空间密闭生态系统中高等植物生长发育研究”在实践八号卫星上的实验获得成功。该项研究的目的在于利用育种卫星留轨舱的空间环境资源,通过对空间密闭培养系统中高等绿色开花植物青菜Brassica parachinensis Bailey从种子萌发、幼苗生长到开花授粉各个阶段的实时图像观察,了解空间微重力对高等植物从营养生长到生殖生长的过渡规律,以及对开花、授粉等重要生理过程的影响,揭示空间微重力对高等植物的营养生长、花芽分化、生殖器官形成的作用。  相似文献   

6.
植物营养生长与生殖生长的对立统一关系   总被引:3,自引:0,他引:3  
植物和动物,在生活方式上迥然不同。植物的茎和根的尖端生长点可以始终保持胚胎状态的无定期的生长、伸长,尽量扩大与更新它由环境吸收营养与能量的面积。以后在适当的外界条件下才出现性器官的形成。以开花为界,可以把植物的生活周期分为两个时期:前期只是营养器官的生长,称营养生长期;后期以生殖过程为主,称生殖生长期。通常以第一朵花的出现(或从花芽分化开始)做为从营养生长向生殖生长过渡的标志。  相似文献   

7.
干旱对植物的影响是非常广泛而深刻的。它的影响可以表现在生长发育的各个阶段,如萌发、营养生长和生殖生长,直到具体的生理代谢过程,如光合作用、呼吸作用、水和营养元素的吸收和运输、一些酶的活力  相似文献   

8.
植物发育与生殖的研究:进展和展望   总被引:14,自引:0,他引:14  
1 高等植物发育的特点随着分子生物学和遗传学的发展,发育生物学已重新成为生物学中最为活跃的研究领域之一。高等植物的发育有其一系列自身的特点。首先,植物的生长发育是一个开放系统,由种子萌发形成幼苗,在其生活史的各个阶段不断地形成新的器官。而动物在胚胎发育阶段已基本完成了器官的分化过程。第二,植物的营养生长转向生殖发育是植物生长到一定阶段后才完成的,对于多种植物这一过程受到光、温等外界环境因子的调控。第三,植物细胞在一定外界条件刺激下(包括离体培养)表现出高度的细胞全能性,即可以重新开始分裂并形成一…  相似文献   

9.
植物中的甾类激素及其功能   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了甾类激素在植物中的存在、代谢情况以及甾类激素对植物营养生长、生殖生长和其它方面的影响。  相似文献   

10.
卡特兰生殖生长模式初探(简报)   总被引:2,自引:0,他引:2  
在对本所卡特兰生长发育情况调查的基础上,阐述卡特兰营养生长和生殖生长的一般规律。分析了一株大花型卡特兰的新生芽在假球茎尚未形成的生长发育早期开出正常花朵的形成原因。在此基础上,对传统的卡特兰生殖生长理论进行了补充,提出了一个卡特兰生殖生长模式,并讨论了这一模式在卡特兰花期调控研究中的指导意义。  相似文献   

11.
于惠敏 《植物学报》1998,15(6):30-37
细胞程序性死亡(PCD)对于维持植物的正常生长发育非常重要,目前已成为植物学研究的一个热点。本文综合评述了近年来植物PCD研究的某些进展,包括植物PCD的特征,植物的营养生长、生殖生长以及与环境互作过程中存在的各种PCD及其证据,植物PCD发生的分子机制及其调控等等。对植物PCD研究中有待进一步解决的问题和可能意义提出了自己的见解。  相似文献   

12.
栝楼雌雄植株的光合作用和蒸腾作用特性   总被引:4,自引:0,他引:4  
对栝楼雌雄植株生长发育关键时期的光合作用和蒸腾作用进行研究.结果表明:在营养生长阶段,栝楼雄株的光合速率、蒸腾速率、气孔导度和水分利用效率均大于雌株;雄株比雌株提前22 d进入生殖生长阶段,当雄株进入生殖生长阶段后,其光合速率、蒸腾速率和气孔导度均大于雌株,但水分利用效率略小于雌株;当雌株进入生殖生长阶段后,其蒸腾速率和气孔导度大于雄株,而光合速率和水分利用效率显著小于雄株.气候因子对栝楼生长发育的影响主要是在营养生长和生殖生长初期,栝楼生长发育后期对气候因子的响应程度减弱.较高的温度和较低的湿度有利干栝楼的生长发育,光照可提高栝楼尤其是雄株的光合速率.进入生殖生长后,雄株的光合速率随光照的增强显著增加,而雌株的光合速率增加不显著;随气温的升高,雄株的蒸腾速率显著提高,雌株的光合速率极显著提高.  相似文献   

13.
植物中的细胞程序性死亡   总被引:13,自引:1,他引:12  
细胞程序性死亡(PCD)对于维持植物的正常生长发育非常重要,目前已成为植物学研究的一个热点。本文综合评述了近年来植物PCD研究的某些进展,包括植物PCD的特征,植物的营养生长、生殖生长以及与环境互作过程中存在的各种PCD及其证据,植物PCD发生的分子机制及其调控等等。对植物PCD研究中有待进一步解决的问题和可能意义提出了自己的见解。  相似文献   

14.
花芽分化是植物从营养生长过渡到生殖生长的转折点。自从种子萌发之后,植物顶端的分生组织起初都只产生茎叶,随后叶芽猝然为花芽所取代。什么因素控制这样一个生理上的重大转变呢?可以说想倘若能解决这个问题,便有可能在控制自然方面取得真正惊人的进展,从而有效地改进农业生产以增进人类的物质福利。几十年来有关这一方面的研究都是从影响植物发育的环境因素着手的。温度、光、水分和营养对于植物发育都有一定的影响,而且业已确定对若干种植物的  相似文献   

15.
植物生长延缓剂——调节啶   总被引:1,自引:0,他引:1  
植物生长调节剂作为化学控制的手段,在我国农林生产上有着广阔的前景。调节啶是一种新型的棉花生长调节剂。1980年我国开始研制、生产及使用这一化合物,几年来证明它对调节棉花的营养生长和生殖生长,增加棉  相似文献   

16.
东北草原羊草种群结实特性与气候年变化的关系   总被引:9,自引:0,他引:9  
对3个固定样地的羊草(Leymus chinensis(Trin.)Tzvel.)种群连续12 ̄16年的调查和测定及其与不同生长发育阶段气候因子的相关分析,表明羊草种群结实数量和籽实重量均与形成这些性状的生育期内,及其以前各生育期不同阶段的光照时间、积温、降水量有着一定程度的相关关系。从分蘖株的营养生长到生殖生长,包括开花、授粉、受精、胚珠发育为种子形成的整个过程中,较低的温度和生长季前期较多的光  相似文献   

17.
大豆是一种比较典型的短日性植物,在其由营养生长转向生殖生长的过程中,与光照长度有着密切的关系。关于大豆结实器官的发生和发育与光照长度的关系,国内及国外的许多学者曾经进行了很多的研究。证明了大豆由营养生长转向生殖需要满足其一定的短日照要求,否则就会阻碍发育的速度,或者使其停留在营养生长状态。同时也指出了,在一定的光照长度下和不同光暗周  相似文献   

18.
棉花在生育特性表现上常与人们的愿望不一致,主要是棉花在营养生长和生殖生长之间、个体发育与总体增产之间、经济性状相互之间,都有着不同程度的矛盾,由于这些矛盾的存在,营养生长过旺,往往增加蕾铃脱落,影响生殖生长,总体增产必须个体发育充分,个体发育过分又会  相似文献   

19.
开花是一个复杂的、发生在植物生活史上的一个重大变化:从无限型的营养生长过渡到有限的生殖结构的生长。花的形成要经历几个明显的阶段(参阅评论:Schwarz-Sommner等人,1990;Meyerowitz,1991)。首先,茎顶端分生组织停止形成叶子,而开始形成花序或花分生组织。下一步,花原基起源于这些花分生组织。接着,出现四轮花器官各自的原基——花萼、花瓣、雄蕊和心皮,并逐渐特化。最后,花器官原基分化出与其相应的细胞及组织类型。环境因子,如日照长度和温度都影响这些过程,但对于开花控制的遗传基础还不大了解。  相似文献   

20.
高等植物开花诱导途径信号整合的分子机制   总被引:2,自引:0,他引:2  
开花是高等植物从营养生长到生殖生长的重要转折点。花分生组织的形成是开花植物对内外环境信号的响应。近年来在开花诱导方面已获得许多研究成果,我们介绍了高等植物开花诱导的4条主要途径(光周期途径、春化途径、自主途径和赤霉素途径)和复杂的信号整合机制。  相似文献   

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