我国学者首次发现了被子植物中水介导的受精机制

在最早期的植物类群绿藻中,受精过程是在水中实现的。苔藓植物和蕨类植物虽然登上了陆地,但是受精过程依然离不开水。水介导的受精系统因此也被认为是早期陆生植物特有的受精系统,但这种受精系统在演化过程中限制了植物的扩张,对于其陆生生境是不适应的。相比之下,种子植物不再直接传递精子,而是演化出利用动物和风来传递整个雄配子体(花粉)的机制,即:传粉机制。这一“新发明”也是被子植物在地球上演化得最多样和最具优势的原因之一。因此,现有观点认为:水介导的受精机制在早期被子植物演化过程中消失了,因为它无法很好地适应陆生环境。 中国科学院西双版纳热带植物园植物进化生态研究组博士研究生范永立等在研究员李庆军的指导下,在姜科植物距药姜(Cautleya gracilis)中首次发现了被子植物中水介导的受精机制。距药姜的花期为6-8月,是当地降雨最集中的季节。在晴天的条件下,该植物的花粉是颗粒状的,少数居群存在传粉者(条蜂和无垫蜂),更多的居群则没有......阅读全文

我国学者首次发现了被子植物中水介导的受精机制

  在最早期的植物类群绿藻中,受精过程是在水中实现的。苔藓植物和蕨类植物虽然登上了陆地,但是受精过程依然离不开水。水介导的受精系统因此也被认为是早期陆生植物特有的受精系统,但这种受精系统在演化过程中限制了植物的扩张,对于其陆生生境是不适应的。相比之下,种子植物不再直接传递精子,而是演化出利用动物和风

中外团队揭示被子植物受精过程关键机制

  被子植物的受精过程是种子形成的关键环节。防止多个精细胞与卵细胞结合,即多精受精,对于维持后代基因组的稳定是非常重要的一件事。  3月19日,《自然》在线发表了山东农业大学与美国马萨诸塞大学阿默斯特分校共同完成的最新成果。经过多年努力,他们发现了被子植物阻止多个花粉管进入胚珠的分子机制。  论文第

中外研究团队揭示被子植物受精过程关键机制

  被子植物的受精过程是种子形成的关键环节。防止多个精细胞与卵细胞结合,即多精受精,对于维持后代基因组的稳定是非常重要的一件事。刚刚授粉的拟南芥花,摘掉了镜头前面的萼片和花瓣。段巧红供图  3月19日,《自然》在线发表了山东农业大学与美国马萨诸塞大学阿默斯特分校共同完成的最新成果。经过多年努力,他们

拟南芥研究揭密被子植物阻止多精受精分子机制

    三个受体负责阻止多花粉管穿出受精。(瞿礼嘉供图)    1月20日,《科学》刊发北大生命科学学院教授瞿礼嘉实验室研究成果,揭示了模式植物拟南芥通过小肽信号及其受体介导的信号通路防止多精受精的分子机制,即每个胚珠仅允许一根花粉管穿出花柱道的隔膜进入其内进行受精。    正常情况下,

我国科学家揭示被子植物防止多精受精分子机制

本报北京1月24日电(记者晋浩天)北京大学生命科学学院瞿礼嘉教授团队揭示了模式植物拟南芥通过小肽信号及其受体介导的信号通路防止多精受精的分子机制,即揭示了为什么每个胚珠只有一根花粉管进入并受精的原因。该成果近日以《拟南芥中快速碱化因子RALF小肽介导的信号途径控制阻止多花粉管穿出现象》为题在《科学》

蛔虫卵受精还是没有受精应该怎么区别?

蛔虫受精卵:宽椭圆形,卵壳厚而透明。卵壳表面有一层由子宫分泌的、凹凸不平的蛋白质膜,在宿主肠道内被胆汁染成棕黄色,卵壳内含有一大而圆的卵细胞,在虫卵两端卵细胞与卵壳之间有半月形空隙。蛔虫未受精卵:长椭圆形,棕黄色,卵壳及蛋白质膜均比受精卵薄,卵内含有许多大小不等的屈光颗粒,其与卵壳之间无明显空隙。

单细胞测序告诉你体内受精和体外受精的差异

中国多家机构的一个研究团队利用单细胞测序技术,对植入子宫的人类胚胎进行了更多的研究。在这项发表于Nature的论文中,该小组描述了从植入前、植入中和植入后对数千个人类胚胎细胞进行测序的过程,以及他们从中学到的新知识。精子使卵子受精后不久,卵子就会附着在子宫内膜上。这使得胚胎能够从母体获得氧气和营养。

大连化物所揭示酸性水氧化晶格氧介导—氧空位反应机制

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴忠帅、肖建平团队合作,在电催化水氧化催化剂设计和机理解析研究方面取得进展。合作团队发展了Rh掺杂和RuO2表面氧空位的协同新策略,实现酸性水氧化过程的高效稳定催化转化,并揭示了晶格氧介导—氧空位反应机制(LOM-OVSM)。  电催化析氧反应(OER)作

被子植物(Ⅳ)菊亚纲

实验材料:马铃薯                                                                  番茄                                                                  辣椒    

自体受精的特点

自花受精(植)、自体受精(动)selfing,selffertilizaton综合称为自体受精。即指由同一个体生殖细胞结合而进行的受精。具体为自体受精(动物)或自花受精(植物),但把雌雄异株的植物或雌雄异体的动物,由同一亲体产生的上述交配,即同胞交配(sibmating)也包括在自体受精之内。通常把

自体受精的定义

自体受精 (autogamy,automixis)是一种极端自交,一般发生在植物中,指从同一原核生出的两组染色体相互融合而在一个细胞中受精。又称自花交配及同体细胞核联合。

受精的定义和过程

受精(Fertilization)是指卵细胞和精子融合为受精卵的过程,也称作配子结合或受胎,一般于排卵后的6~7天,发生在女性输卵管中。受精过程可划分为三个阶段,第一阶段为大量获能的精子接触到卵细胞周围的放射冠而释放顶体酶,解离放射冠的卵细胞;第二阶段是顶体酶溶蚀放射冠和透明带的过程,即顶体反应(a

研究提出生物基呋喃开环制备多元醇的水介导路线

高效综合利用生物质资源已成为全球绿色可持续发展的重要战略方向。将农业剩余物、废弃物等可再生原料转化为高附加值化学品,这一方式正逐步替代传统石化原料供应。其中,以5-羟甲基糠醛(HMF)为代表的呋喃化合物具备长周期应用价值,可通过选择性开环转化为链状醇、羧酸及胺类化合物,进而广泛应用于生物基塑料和医药

研究提出生物基呋喃开环制备多元醇的水介导路线

  高效综合利用生物质资源已成为全球绿色可持续发展的重要战略方向。将农业剩余物、废弃物等可再生原料转化为高附加值化学品,这一方式正逐步替代传统石化原料供应。其中,以5-羟甲基糠醛(HMF)为代表的呋喃化合物具备长周期应用价值,可通过选择性开环转化为链状醇、羧酸及胺类化合物,进而广泛应用于生物基塑料和

被子植物(皿)蔷薇亚纲

实验方法原理 实验材料 绣球绣线菊 珍珠梅黄刺玫月季玫瑰蛇苺茅苺伞房草苺东方草苺苹果 梨桃杏李合欢皂荚蚕豆洋槐(刺瑰)大豆豌豆槐紫花苜蓿黄花苜蓿甘草胡萝卜 芫荚茴香旱芹(芹菜)北柴胡乳浆大戟甘遂地锦葡萄爬山虎花椒枣酸枣等植物新鲜材料或腊叶标本仪器、耗材 实体显微镜放大镜镊子解剖针刀片培养皿载玻片盖玻

被子植物(皿)蔷薇亚纲

实验材料:绣球绣线菊                                                                  珍珠梅                                                                  黄刺玫

被子植物-(II-)石竹亚纲

实验材料:菠菜                                                                  藜                                                                  灰绿藜      

Nature解开植物成功受精之谜

  最近,日本名古屋大学JST-ERATO Higashiyama Live-Holonics项目和转化生物分子研究所(ITbM)的Hidenori Takeuchi博士和Tetsuya Higashiyama教授,成功地发现了开花植物花粉管(雄性)中的一个关键激酶受体,可让花粉管准确到达卵细胞(雌

精子受精能力测定测什么

  精子受精能力测定测的是精子进入阴道后的存活率,以及与卵子结合后的能力,可以用来检测精子的相关情况。据医学资料统计,一般来说,精子受精能力是直接影响妊娠的关键因素之一。通常精子进入阴道后,可以在阴道内存活3天,3天内如果遇到排卵,可能会导致怀孕。受精能力与精子的活性有非常大的关系,活力比较差的精子

蛔虫卵受精状况的分别

蛔虫受精卵:宽椭圆形,卵壳厚而透明。卵壳表面有一层由子宫分泌的、凹凸不平的蛋白质膜,在宿主肠道内被胆汁染成棕黄色,卵壳内含有一大而圆的卵细胞,在虫卵两端卵细胞与卵壳之间有半月形空隙。蛔虫未受精卵:长椭圆形,棕黄色,卵壳及蛋白质膜均比受精卵薄,卵内含有许多大小不等的屈光颗粒,其与卵壳之间无明显空隙。

双受精的概念和特点

双受精(double fertilization)是指被子植物的雄配子体形成的两个精子,一个与卵融合形成二倍体的合子,另一个与中央细胞的极核(通常两个)融合形成初生胚乳核的现象。双受精后由合子发育成胚,中央细胞发育成胚乳。另外,根据W. E. Friedman教授的研究,裸子植物中麻黄科植物虽然进化

Nature解开植物成功受精之谜

  最近,日本名古屋大学JST-ERATO Higashiyama Live-Holonics项目和转化生物分子研究所(ITbM)的Hidenori Takeuchi博士和Tetsuya Higashiyama教授,成功地发现了开花植物花粉管(雄性)中的一个关键激酶受体,可让花粉管准确到达卵细胞(雌

植物双受精的配合条件

⑴花粉萌发和花粉管在花柱中生长花粉由各种媒介传到雌蕊的柱头上后,立即与雌蕊发生相互作用。在亲和的情况下,花粉萌发长出花粉管并钻入柱头。花粉管进入柱头后,继续在花柱中生长。不同植物的花柱在结构上是不同的。主要有两种形式:①花柱中有宽广的中空花柱道(如百合);②花柱是实心的,中央常有特殊的引导组织(如棉

研究人员揭示细胞调控花粉管受精新路

  近日,《科学进展》(Science Advances)刊发了华南农业大学生命科学学院教授王浩团队与合作者最新研究成果。在国家自然科学基金等项目资助下,该团队揭示了非典型极性胞吐途径的生物发生过程,以及细胞壁与细胞膜协同调控花粉管细胞生长和植物受精的分子机制。  NtPPME1非典型极性胞吐及其维

胚乳的概念和功能特点

胚乳(endosperm)一般是指被子植物在双受精过程中精子与极核融合后形成的滋养组织,也称内胚乳。这种组织既不是配子体,也不是孢子体,其染色体倍性一般为三倍体;为许多植物(如禾本科植物)种子的重要组成部分。裸子植物的雌配子体具有贮藏营养的功能,也称它为胚乳;但它是由未受精的大孢子发育形成的单倍体雌

昆明植物所科研人员应邀发表绿色植物起源

  植物是指可以通过光合作用将光能转化为化学能的自养真核生物。通常我们认识的植物即为绿色植物,包括绿藻、轮藻和陆生植物。绿色植物与其它真核生物大约在10亿年前发生分化。而在12亿年前,占据地球绝大部分的是海洋,此时红藻类起源。红藻类在很长地质历史时期占据了地球自养生物的主体,直到约5亿年前绿色植物开

水循环在被子植物适应波动光强中的调控作用

自然条件下,植物叶片接受到的光照强度随时在波动,时而光照不足,时而光能过剩。当光强突然增加时,植物叶片吸收的过剩光能容易造成光系统活性损伤并影响植物生长。根据光合作用理论模型,环式电子传递和水水循环这两种替代电子传递途径都可以保护被子植物的光系统活性免受波动光强的损伤。然而一直以来,环式电子传递介导

Nature子刊解决植物生殖生物学领域中的一个重要科学问题

  过去几十年中,植物生殖生物学领域的科学家们长期为一个重要的基础科学问题所困扰,那就是:带有尾巴的精子不仅可以运动而且自主控制运动方向,没有尾巴的高等植物精细胞不能运动只能由花粉管运输,那么植物的精细胞是否控制花粉管运输的方向呢?  近期来自北京大学生命科学学院的研究人员发表了题为“Sperm c

被子植物(Ⅳ)菊亚纲_菊科鉴定

实验材料马铃薯番茄辣椒曼陀罗龙葵枸杞加瓜田旋花银灰旋花打碗花圆叶牵牛菟丝子益母草薄荷黄芩筋骨草白蜡树华北紫丁香地黄忍冬蓝靛果忍冬向日葵刺儿菜蒲公英蒙山莴苣等植物的新鲜材料或腊叶标本仪器、耗材实体显微镜放大镜镊子解剖针刀片培养皿载玻片盖玻片实验步骤(七)菊科 (Asleraceae)本科约1000属,

自体受精的必要条件

要使自体受精彻底做到有效的程度,除出雌雄两性生殖细胞以外,还需要以下两个必要的条件:第一,要有特殊的生殖器的配置,使得自体所产之精虫和卵球得有会合的机缘。第二,雌雄生殖细胞要在同一时期成熟。倘使成熟不在同时,也要相差不远:先熟的能有较长的生活力,可以静待后熟者,不致中途丧失其受精的效验。