单性结实
的許多品種皆能自然產生單性結實]] 在植物学和园艺学上,单性结实()是指天然或人工作用下使胚珠不经授粉而结果的現象。在胚珠未經受精的情況下,子房產生發育而形成无籽果实(Seedless fruit)。与不同,单性结实发育出来的果实是真正无籽的;而通过种子败育发育出来的果实,事实上只是由于在种子很小的时候发生了胚胎放弃,而使得种子保持在了很小和败育的状态而已。 单性结实像种子败育一样,偶尔也会在自然界以突变的形式出现。出現單性結實的個體無…
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的許多品種皆能自然產生單性結實]] 在植物学和园艺学上,单性结实()是指天然或人工作用下使胚珠不经授粉而结果的現象。在胚珠未經受精的情況下,子房產生發育而形成无籽果实(Seedless fruit)。与不同,单性结实发育出来的果实是真正无籽的;而通过种子败育发育出来的果实,事实上只是由于在种子很小的时候发生了胚胎放弃,而使得种子保持在了很小和败育的状态而已。 单性结实像种子败育一样,偶尔也会在自然界以突变的形式出现。出現單性結實的個體無…
细胞质雄性不育(,缩写为CMS)是植物雄不稔的一种形式,表现为植株不能产生正常花粉、花药或雄配子,因而不能以雄性亲本身份传递遗传物质,但雌蕊和结实能力通常保持正常。细胞质雄性不育主要由细胞质遗传因子引起,在多数被研究作物中与线粒体基因组的异常开放阅读框、基因重排或异常转录产物有关;核基因组中相应的育性恢复基因(,缩写为Rf)可抑制不育相关线粒体基因的表达或作用,使花粉育性恢复。 细胞质雄性不育广泛存在于自然植物群体和栽培作物中,是植物线…
原生质体(protoplast)是指细胞壁内有生命活动的物质(原生质)形成的结构,其语义或来源视学科或语境略有不同。目前有几个定义: 将植物,细菌或真菌的细胞壁用物理或酶的方法完全或部分除去后的部分。 细菌可以进一步分为: 原生质体:它们的细胞壁完全的除去且革兰氏染色为蓝紫色(革兰氏阳性菌 )。 原生质球:他们的细胞壁近部分除去且革兰氏为红色(革兰氏阴性菌)。 更一般的定义:由细胞核和周围的原生质材料组成的生物单位叫原生质体。 术语 p…
的图像。]] 植物遗传学(),是一门研究植物遗传与变异的遗传学分支学科。植物遗传学有植物细胞遗传学与植物分子遗传学两门分支学科。植物是研究遗传学的理想对象。 植物遗传学的研究具有重大的经济影响:许多主要作物经过基因改造,以提高产量,使其产生抗虫害性,对农药、除草剂等产生抗药性,或增加其营养价值。 历史 DNA 脱氧核糖核酸(DNA)是一种核酸,它含有用于大部分已知生物体的发育和功能的遗传指令。DNA通常被比作一组蓝图或配方或代码,因为它…
(sporophyte)和配子體(gametophyte)的生命週期。一個孢子體(二倍體,2n)進行減數分裂(meiosis)產生生殖細胞(單倍體,1n),該細胞通常被稱為孢子(spores)。單倍體細胞進行有絲分裂(mitosis)產生配子體。 配子體產生單倍體的配子(gametes),融合形成二倍體的合子(zygote)。]] 世代交替是所有陆生植物与某些藻类的生活史繁殖中,有單倍體、雙倍體個體(或組織)交替的現象的称谓。某些藻类的…
(Kalanchoe pinnata)在葉片的邊緣上長出約1厘米高的小個體。]] (Muscari spp.)物種的球根在地下繁殖,成為了兩顆球根,然後這兩顆球根會分別長出一株花莖。]] 營養器官繁殖是植物無性繁殖的方法之一,指植物透過扦插其植株部分或特化了的繁殖器官而長出新植株的无性生殖方式。這些特化了的「營養器官」可以是根、茎或叶,其基本功能是維持植物生命,這些功用抱括了如:光合作用等。但在某些狀況之下,可能有無性生殖/營養生殖,意…
自交不親和性(Self-incompatibility),係植物的花的柱頭排斥傳至其上的同花或同株的花粉粒的現象。 不同植物實現自交不親和性的分子機制不同,植物的自交不親和性主要分爲孢子體自交不親和性和配子體自交不親和性兩大類,此外,還有一些特殊的機制,但這些特殊機制迄今鮮有科學家對其進行研究。自交不親和性在植物界中分佈廣泛,超過60%的被子植物都具有這種特性。 原理 達爾文等早期的生物學家就已發現,報春花有兩種柱頭與花葯相對位置不同的…
异花传粉(),又称异花授粉,是指种子植物的花粉借助外力从一朵花的雄蕊传递到另一朵花的柱头上的过程。与自花传粉相对,异花传粉是大多数开花植物所采用的主要繁殖方式。 异花传粉的核心优势在于产生遗传多样性更高的后代,从而增强物种的环境适应能力。在圆叶牵牛(Ipomoea purpurea)连续十代的实验中,异花传粉植株的平均高度为85.84英寸,而自花传粉植株仅为66.02英寸,二者之比约为100比77}} 达尔文还在《论英国和外国兰科植物通…
風滾草() 是指某些干燥后可以随风滚动的植物。滚动的部分可以幫助植物傳播種子,傳播的方式可以分為二種,一種是在草球滾動時將繁殖體散播出去,另一種則是當草球移動到濕潤的地方後,停留下來,再將繁殖體散播出去。在第二種情況下,乾燥的風滾草因為吸收了水份,使草球膨脹展開,並釋放出裡面的繁殖體。 風滾草随风滚动的部分通常是是由整株植物脫離其根部系統所形成的,但也有少數種類是由花序聚集成一團而形成的。 風滾草植物 只有少數植物會形成風滾草,不過這些…
()、子葉()、下胚軸()、胚根()。]] 在植物學裡,胚軸 又稱 胚莖,是胚的一個部分,為連接胚芽與胚根的過渡部;胚軸要在種子發芽後,才伸長而變明顯。胚軸以子葉作為分界,位於子葉著生點以上的部分稱為上胚軸(),位於子葉著生點以下的部分稱為下胚軸()。 植物胚在發芽的過程中,胚根向下生長至土壤之中。在胚根發育之後,在胚根之上的胚軸是初始支撐子葉的構造,後續會發育成莖的一小部分。(大部分的莖由胚芽發育而成) 在一些植物裡,胚軸可作為儲藏養…
實生苗是指從种子中发育而来的植物幼孢子体。种子发芽後幼苗開始出現。幼苗主要由三主要部分组成:胚根、胚軸和子叶。一旦幼苗开始进行光合作用,其所需的營養就不再從种子時期儲存的能量中攝取。 参考文献
花()是被子植物的繁殖器官,其生物学功能的是结合雄性精细胞与雌性卵细胞以产生种子。这一进程始於传粉,然後是受精,从而形成种子并加以传播。对於高等植物而言,种子便是其下一代,而且是各物种在自然分布的主要手段。同一植物上着生的花的组合称为花序。 定义 在植物學中,花的狭义定义是:被子植物特有的生殖器官,由茎分枝,具有特适于生殖之特化叶片——“花叶”(floral leaf);花叶为叶的变形,且由叶演化而来。花的主要生物學功能包括:吸引、承载…
(阿爾泰鐵角蕨)葉背面密佈的眾多孢子囊,排列成為長條狀的孢子囊群]] 彈出孢子(影片)]] 子()是一种脱离亲本后能发育成新个体的无性繁殖或有性繁殖体,可由单细胞或多个细胞组成,是许多植物、藻类、真菌和原生动物生活史中的重要环节。 孢子一般能在惡劣的環境下长时间地保持自有的生存和傳播能力,並再在有利條件下發育成新個體。各大类生物的孢子依其具体發生過程和結構的不同而有種種名稱。例如可根据運動性將孢子分為、、、等,也可根据孢子在生物体上产生…
市場販賣的芋头球茎]] 球茎()是某些植物品种的短、直地下茎末端肥大变成圓球型或橢圓形的部分,與塊莖及鳞茎相對。球莖屬於一种变态茎,为了适应儲藏養料準備越冬或夏曬。一般球茎植物的芽都是集生在球茎顶端,節與節之間比較明顯,节上生有膜质的鳞叶,以及少数腋芽。球茎可供繁殖之用。 球莖植物 以下農作物會形成球莖: 泽泻科 Alismataceae 茨菰属 Sagittaria spp. 天南星科 Araceae * 海芋(Alocasia ma…
的出芽生殖]] 出芽生殖()又称芽殖、芽生(blastogenesis),是一種無性繁殖方式,親代藉由“出芽”形成子代而进行增殖,但是子代並不立即脫離母體,仍與母體相連,繼續接受母體提供養分,直到個體可獨立生活才脫離母體。出芽是亲代以细胞分裂方式由其局部向外突出形状像芽的雏体的过程。 芽殖是一種特殊的無性生殖方式,可产生单细胞子代亦可为多细胞子代,由单细胞亲代的细胞膜或细胞壁或由多细胞亲代个体体壁,局部向外突出成芽胞或芽体,成熟后脱离长…
(Poa alpina)表现出植物的胎生现象,種子未脱离母株就已经萌发。]] 胎生(英语:Viviparity;拉丁语:Viviparious,词根来自vivus生命)可用来形容一些动物与植物的繁衍方式,但两者的定义并不直接相关。包括人类在内的哺乳动物一般爲胎生。 概论 以动物来说,胎生是指受精卵在母体的子宫内发育为胎儿並從母体中出生。胚胎通过诸如卵黄囊及胎盘等结构自母体获得营养,直至出生时为止。大部分哺乳類動物如猴、虎、牛、羊等為胎生…
F1品種(也寫作F1品種)指的是不同植物雜交產生的第一子代,在其之後的品種則依次稱為F2、F3品種,但不同於F1品種的是,F2等品種的基因穩定性變差,從而喪失許多F1品種具有的顯性特征。 在動植物雜交過程中,F1品種的父母通常屬於一個近交系,如騾即馬和驢產生的F1品種。 參考文獻 外部連接
的根茎]] , 发出根茎]] 根茎和香料]] 根茎()是植物的一种变态茎,其外观似根但具有节的构造,节上可生芽或及不定根;大多在地下水平蔓生,少数在地下呈直立型态,极少数根茎会匍匐于土壤表面;其功能为储存养分及无性繁殖。根茎有时也被称作“根状茎”,除了少数例外,一般属于一种地下茎。 某些植物的茎部会在土壤中生长形成根茎,在另一些植物中,根茎是唯一的茎。根茎从形态上看有如植物的根,但不具備根部吸收土壤水份和礦物質的作用,也无根冠,而是作為…
光合自營組織培養技術(),又稱為植物無糖組織培養技術,是一種突破性的植物組織培養技術,主要概念是去除植物培養基中的糖分,使植物僅倚賴光合作用自營生長,不僅能降低植物組織培養過程中的汙染風險,也能使植株更加健壯,進而增加馴化的成功率,更能減少植物組織培養過程中所需耗費的成本與人力資源,是未來組織培養發展的重點方向。 發展歷程 1987年,在植物組織培養環境的研究中發現,將植株從黑暗處移至光亮處時,其組織培養容器內的二氧化碳量會迅速降低。使…
(Fallopia convolvulus)的子房剖面圖:fu所標示的就是其珠柄。]] 珠柄(,意思就是「小柄」)是植物学上與珠被、珠心及合點(Chalaza)共同組成胚珠的外側組織,將種子與胎座連結起來。 參見 脐带 子房 * 胎座 參考文獻 外部連結