植物极的定义和功能特点
斑马鱼的受精卵为端黄卵,卵黄分布偏向受精卵的一侧,称为植物极。另一端原生质含量较多的为动物极。动植物极轴的方向为未来体轴的方向,头将位于动物极区域,动物的背中线将沿最高子午线延伸。植物极(vegetal pole,vegetative pole)为后生动物的卵由其主轴所决定的两极中的一极,也就是与存在着极体的动物极相对应的那一极;对早期的胚胎也使用此术语。在多数端黄卵于植物极附近的卵黄浓度与其他部位尤其与动物极相比是比较大的,相应地原生质的浓度是比较小的。在全裂卵的植物极区后来主要变成内胚层,而且有的参与中胚层和间充质的形成。与卵黄偏度大体相对应,植物极区的卵裂球大形的场合较多。可是在植物极也有产生小卵裂球的情况(如:海胆)。在局部卵裂的卵,植物极不卵裂,不直接参与胚胎的形成。已知在角贝、纽虫等卵的植物极是来源于卵母细胞与卵巢组织相连续的细长柄的部分。被卵的赤道面分隔的植物极侧半部及初期胚胎与之相当的部位称为植物半球。......阅读全文
植物极的定义和功能特点
斑马鱼的受精卵为端黄卵,卵黄分布偏向受精卵的一侧,称为植物极。另一端原生质含量较多的为动物极。动植物极轴的方向为未来体轴的方向,头将位于动物极区域,动物的背中线将沿最高子午线延伸。植物极(vegetal pole,vegetative pole)为后生动物的卵由其主轴所决定的两极中的一极,也就是与存
极细胞的定义和功能特点
在中生动物二胚虫类的体表细胞中,体前端二环列并排的8—9个细胞称为极细胞。以其密生短纤毛和细胞体为小的多面体这一点,与其下面的体表细胞(躯细胞)相区别。第一环列的4个细胞称为前极细胞(propo-larcell),而第二环列的4—5个细胞称为后极细胞(metapolarcell)。这些细胞可附着在寄
极靴的定义和功能
极靴由铁磁物质制成,是电磁铁、永磁体和电机磁极的一个独特结构。有人称之为磁极头。在电磁铁及永磁体中它是不可缺少的部分。在永磁电机中用于永磁体的定位,以及改善磁场分布。
极耳的定义和特点
极耳,是软包锂离子电池产品的一种组件。电池分为正极和负极,极耳就是从电芯中将正负极引出来的金属导电体,通俗的说电池正负两极的耳朵是在进行充放电时的接触点。电池的正极使用铝(Al)材料,负极使用镍(Ni)材料,负极也有铜镀镍(Ni—Cu)材料,它们都是由胶片和金属带两部分复合而成。
极体的定义和形成特点
极体是指一个大型的单倍体卵细胞和2~3个小型的细胞。当第一次成熟(减数)分裂时,形成一个大的次级卵母细胞和一个小的第一极体;第二次成熟分裂时,同样产生一个小的第二极体。第一极体通常分裂形成两个极体。初形成的极体位于卵的动物极,极体内细胞质极少,缺乏营养物质,很快即退化消失,从而保证卵细胞内大量胞质的
动物极的功能和特点
动物卵细胞富含原生质的一端称为动物极。由于卵内所含细胞质、细胞器、核糖体、卵黄、色素粒及糖原颗粒等物质的不均匀分布而表现出极性,分为动物极和植物极;营养物质(卵黄)较少、卵裂速度较快的一极称为动物极;细胞核偏位于动物极。与动物极相对的一端含较多的卵黄颗粒或卵黄小板、卵裂速度较慢的一极称植物极。由于卵
湿生植物的定义和特点
湿生植物即生活在草甸,河湖岸边和沼泽的植物湿生植物喜欢潮湿环境,不能忍受较长时间的水分不足,是抗旱能力最低的陆生植物。根据生境特征,可分为阳性湿生植物(喜强光、土壤潮湿)和阴性湿生植物(喜弱光、大气潮湿)。
旱生植物的定义和特点
旱生植物通常是指定水植物中的适旱类型,区别于耐旱型植物。即通过形态或生理上的适应,可以在干旱地区保持体内水分以维持生存的植物。广义的旱生植物也包括耐旱型植物。
动物极的结构和功能特点
动物卵细胞富含原生质的一端称为动物极。由于卵内所含细胞质、细胞器、核糖体、卵黄、色素粒及糖原颗粒等物质的不均匀分布而表现出极性,分为动物极和植物极;营养物质(卵黄)较少、卵裂速度较快的一极称为动物极;细胞核偏位于动物极。与动物极相对的一端含较多的卵黄颗粒或卵黄小板、卵裂速度较慢的一极称植物极。由于卵
植物呼吸根的定义和功能
【呼吸根】(air root 或 pneumatophore)是变态根的一种。长期生长于沼泽地带或水边的植物,由于土壤中空气缺乏,造成根部呼吸困难,为适应这种环境,一部分根背地向上生长,露出地面,适应于呼吸。这类根有发达的通气组织。表皮又有皮孔。如广东沿海一带的红树和生长在水边的水松等。
嫌酸植物的定义和特点
中文名称嫌酸植物英文名称oxyphobes定 义酸性土壤上生长不良的植物。应用学科土壤学(一级学科),土壤生态与土壤肥力(二级学科)
适寒植物的定义和特点
中文名称适寒植物英文名称hekistotherm定 义生活于年平均温度低于0℃地域的耐冷植物。应用学科生态学(一级学科),生理生态学(二级学科)
耐冻植物的定义和特点
中文名称耐冻植物英文名称freezing-tolerant plant定 义即使组织大量结冰也不会立即致死的植物。应用学科生态学(一级学科),生理生态学(二级学科)
冻敏感植物的定义和特点
中文名称冻敏感植物英文名称freezing-sensitive plant定 义组织结冰不久便致死的植物。应用学科生态学(一级学科),生理生态学(二级学科)
短日照植物的定义和特点
短日照植物(short day plant)指只有当日照长度短于其临界日长时才能开花的植物,否则只进行营养生长。常见的有苍耳、牵牛、菊花等;作物中有水稻、大豆、玉米、烟草、麻和棉等。这类植物通常在早春或深秋开花。
长短日照植物的定义和特点
长短日照植物(long-short-day plant),是指在连续长日照条件后,如不给予短日照条件花芽就不能形成的植物。
酸土植物的定义和特点
酸土植物又称酸性土植物,是指仅适于在酸性或强酸性土壤中生长,在碱性或钙质土壤上不能生长或生长不良的植物。由低沼泽原、高位沼泽原、石南灌木群落、苔藓等形成的冻原群落都属于酸土植物。这类植物大多分布在气候冷湿的针叶林地区和酸性沼泽土上。酸土植物的生长主要是受自然界中的土壤酸碱度、气候、母岩及土壤中的无机
钙土植物的定义和特点
钙土植物亦称喜钙植物,适生于富含碳酸钙的土壤上的植物。例如铁翘草、野花椒等,也就是分布于石灰岩地区而能良好生长的植物。
植物极的应用特点
植物极(vegetal pole,vegetative pole)为后生动物的卵由其主轴所决定的两极中的一极,也就是与存在着极体的动物极相对应的那一极;对早期的胚胎也使用此术语。在多数端黄卵于植物极附近的卵黄浓度与其他部位尤其与动物极相比是比较大的,相应地原生质的浓度是比较小的。在全裂卵的植物极区后
胚盘的定义和功能特点
羊膜囊底部的外胚层和卵黄囊顶部的内胚层紧密相贴,形似圆盘,故称胚盘(embryonic disk or blastodisc)。动物卵上形成胚胎的盘形区域,称为胚盘。凡含丰富卵黄、体积很大的卵,如鸟类、爬行类和软体动物头足类等的卵,其原生质都集中在一端(动物极),呈小盘状,卵原核也在这里,受精后卵裂
短长日照植物的定义和特点
短长日照植物( short-long-day plant),指一直处于短日照条件下而得不到长日照条件时花芽便不能形成的植物。短日照和长日照这两种条件必须是顺序的,如果倒过来,花芽也不能形成,这点与短日照植物、长日照植物、以及长短日照植物是有所区别的。可以举出例子的有风铃草、白三叶、鸭茅。
日[照]中性植物的定义和特点
中文名称日[照]中性植物英文名称day neutral plant定 义无论长日照还是短日照都能开花的植物。应用学科生态学(一级学科),生理生态学(二级学科)
旱生盐土植物的定义和特点
中文名称旱生盐土植物英文名称xerohalophyte定 义在内陆含有大量可溶性盐的土壤上生长的植物。应用学科生态学(一级学科),生理生态学(二级学科)
动物极和植物极的概念和差异
动物卵细胞富含原生质的一端称为动物极。由于卵内所含细胞质、细胞器、核糖体、卵黄、色素粒及糖原颗粒等物质的不均匀分布而表现出极性,分为动物极和植物极;营养物质(卵黄)较少、卵裂速度较快的一极称为动物极;细胞核偏位于动物极。与动物极相对的一端含较多的卵黄颗粒或卵黄小板、卵裂速度较慢的一极称植物极。由于卵
辅因子的定义和功能特点
辅因子(Cofactor)是指与酶(酵素)结合且在催化反应中必要的非蛋白质化合物。某些分子如水合部分常见的离子所扮演的角色和辅因子相当类似,但由于含量不受限制且普遍存在,因此不归类为辅因子。
前体的定义和功能特点
前体是被加入培养基的化合物,能够直接在生物合成过程中结合到产物分子中去,而自身的结构并未发生太大变化,却能提高产物的产量的一类小分子物质。
抚育细胞的定义和功能特点
中文名称抚育细胞英文名称nurse cell定 义辅助卵或者精子形成的细胞。可合成配子发育所需的特殊物质,输送给发育中的配子。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞分化与发育(二级学科)
极体的定义和结构
极体是指一个大型的单倍体卵细胞和2~3个小型的细胞。当第一次成熟(减数)分裂时,形成一个大的次级卵母细胞和一个小的第一极体;第二次成熟分裂时,同样产生一个小的第二极体。第一极体通常分裂形成两个极体。初形成的极体位于卵的动物极,极体内细胞质极少,缺乏营养物质,很快即退化消失,从而保证卵细胞内大量胞质的
中央细胞的定义和功能特点
中央细胞,胚囊的组成细胞之一。位于卵器和反足细胞之间 占有胚囊的大部分空间。为一个大型的液泡化细胞,内含二核,称为极核(有些植物的极核数目有变化)。受精的中央细胞又称“受精极核”。极核常互相紧贴,或融合为一个次生核。受精后发育为胚乳。
愈伤酸的定义和功能特点
中文名称愈伤酸英文名称traumatic acid定 义植物细胞膜受损后,由膜中十八碳不饱和脂肪酸(如亚油酸和亚麻酸)生成,是愈伤反应的重要信号分子,能诱导相关基因的转录。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),激素与维生素(二级学科)