发布时间:2020-08-24 16:20 原文链接: 植物细胞分裂和植物分生组织实验(二)

观察植物细胞减数分裂时二分体和四分体时期的永久装片,了解植物细胞减数分裂的现象。



二、植物分生组织


分生组织是由具有旺盛的分裂机能的细胞所组成的,见于植物体生长的幼嫩部位。依其在植物体中的位置不同可分为顶端分生组织、侧生分生组织和居间分生组织三种类型。


1.  顶端分生组织的观察


剪取2 mm长的一段洋葱根尖,将剪下的根尖沿纵轴从正中切成二半,置于1:1的浓盐酸和酒精(95%)混合液中5分钟,杀死、固定并离析材料。

离析后用水冲洗10分钟(将材料侵在水中涮洗几次即可),然后将根尖放在载玻片上,加一滴醋酸洋红试剂(或碘液),用小刀轻轻压散根尖细胞,20分钟后细胞核便可着色,吸去多余染料,加一滴清水制片。

先置于低倍镜下观察,可以看到根尖的先端一个帽状的结构,是由许多排列疏松的细胞组成,叫根冠。在根冠的内方,就是根尖的顶端分生组织。

再转换高倍镜,就可以观察到细胞间排列紧密,无孔隙存在,细胞的形状几乎等径。细胞壁很薄,细胞质稠密,液泡很小。细胞核在细胞的比例上较大,居于细胞中央,具有不断分裂的能力。由于这部分细胞的不断分裂,引起根尖的顶端生长。如果用油菜或其他植物的茎尖纵切片来观察,除茎尖外围无根冠一类组织而代之以叶原基和幼叶之外,顶端分生组织的形态特点也类似。





2.  侧生分生组织


取蚕豆或苜蓿新鲜茎段,作徒手横切制片(用1%番红水溶液染色,或作成番红-快绿双重染色的永久玻片标本),置于显微镜下观察,可见到排列成环状的维管束,在维管束的木质部(切片中,近茎的中心部分,被番红染成红色的部分)与韧皮部(与木质部相对的一端,如用快绿染色,则被染成绿色或深绿色)之间,可清楚地看到几层扁平的细胞,排列也较紧密,这就是形成层细胞。其细胞分裂的结果,可使茎加粗,故名侧生分生组织。如具有次生生长的植物。


(1)根为材料,同样可看到类似的情况,而使根加粗。

为了更仔细的观察到形成层细胞的特点,可取胡桃、刺槐枝条,将其树皮剥下,用刀片或镊子在树皮或木质茎干的新鲜伤面上撕下或切下极薄的一层,作临时切片,置于显微镜下观察,可以看到形成层细胞纵向的形态,有二种,一为纺锤状原始细胞,另一为几乎等径的射线原始细胞。纺锤状原始细胞,其长比宽可大几倍或许多倍,同时细胞内具有明显的液泡。



(2)取刺槐或其他树种的老枝,作徒手横切片,用1%番红水溶液临时封片镜检,可观察到在茎切片的边缘亦有几层扁平形的细胞,排列整齐而又紧密,是次生保护组织—周皮,其中染成红色、细胞无内含物的死细胞,为木栓层。在木栓层内方有层颜色淡而扁平的细胞为木栓形成层,是另一种侧生分生组织。它的细胞分裂活动结果形成木栓层和栓内层,组成周皮。


3.  居间分生组织


取玉米或小麦幼茎,作徒手纵切片临时封片观察或取已制成的永久切片,于显微镜下观察。注意在节间基部有一些体积较小、排列比较紧密、具有分生能力的细胞群,这就是居间分生组织。

它的活动结果,是使禾谷类作物拔节的主要原因。



相关文章

研究提出“植物菌根协同”新框架

在全球森林退化加剧与气候变化威胁的背景下,以提升地上碳储量为目标的森林恢复策略面临着土壤碳库恢复滞后、生态系统多功能性提升不足等问题。中国科学院华南植物园科研团队联合德国、美国、捷克、荷兰和意大利等国......

跨学科合作将成为解码植物表观转录组的加速器

近日,中国热带农业科学院热带生物技术研究所教授吕培涛在《生物技术通报(英文)》(aBIOTECH)发表了综述论文。文章系统阐述了RNA修饰在植物生命活动中的调控作用,深入解析了N6—甲基腺苷(m6A)......

植物耐干分子机制研究获进展

齿肋赤藓(Syntrichiacaninervis)是极端耐干植物的典型代表,能够承受超过98%的细胞脱水,并在遇水后几秒钟恢复光合作用等生理活动,能够快速响应水分的变化。在植物应对水分变化过程中,蛋......

新华社报道,事关30万植物的名称

2025年8月15日,新华社客户端转发了《半月谈内部版》2025年第8期“讲述”栏目对植物中文学名系统创建人陈斌惠(也水君)的专访《给全球30万植物一个中文学名》,几个小时内浏览量突破100万人次。半......

植物细胞分裂过程中膜形态变化调控机制获揭示

细胞内膜系统的动态重塑构成生命活动的关键平台。正是这些膜结构的弯曲、伸展、融合与分裂,才赋予细胞完成胞吞、胞吐、囊泡运输及细胞分裂等多样而精准的生物学过程的能力。然而,人们对这些形态变化背后精细的分子......

全球变化下植物氮磷回收解耦现象获揭示

近日,中国科学院地球环境研究所的一项研究揭示了全球变化下植物氮磷回收过程的普遍解耦现象,为理解生态系统养分循环响应机制提供了新视角。这一发现突破了传统氮磷循环解耦的理论假设,强调生态模型应纳入植物氮磷......

研究揭示植物胞外囊泡运输miRNA跨界调控病毒感染虫媒的分子机制

大约80%的植物病毒依赖媒介昆虫进行传播,媒介昆虫体内的病毒稳态依赖于病毒载量与昆虫免疫系统之间的动态平衡,从而确保虫媒的生存和病毒的高效传播。小RNA介导的RNA干扰(RNAi)是真核生物中普遍存在......

研究发现植物光形态建成的表观遗传调控机制

光是植物光合作用的能量来源。作为重要的环境信号,光广泛参与调控植物生长发育的各个阶段。当植物幼苗出土见光后,光信号迅速激活光形态建成,表现为下胚轴生长抑制、子叶张开变绿以启动光合作用。这是植物早期生长......

我国学者在植物天然产物化学生物学与植物抗病领域取得进展

图芥酸酰胺通过抑制细菌三型分泌系统组装而产生广谱抗菌活性的工作模型在国家自然科学基金项目(批准号:22193073、92253305)等资助下,北京大学雷晓光团队联合崖州湾国家实验室周俭民团队在植物天......

学者首次发现植物环状RNA编码蛋白

华南农业大学植物保护学院周国辉教授/杨新副研究员团队在国家自然科学基金等项目的资助下,首次发现植物环状RNA编码多肽的功能,并揭示该多肽赋予水稻对多种病原物的广谱抗性。2月25日,相关成果发表于《新植......