研究揭示多倍体植物二型花柱调控机制

花部形态多样性在被子植物进化与物种分化中具有核心作用。异型花柱(二型或三型)具有提高植物传粉精确度、降低雌雄干扰、促进异花传粉等重要生态功能。全基因组复制或多倍化,对被子植物繁育系统和形态演化具有重要影响。然而,以往对异型花柱分子调控机制的研究都局限于二倍体,对于多倍体植物异型花柱的发生和演化还存在诸多未解之谜。 中国科学院华南植物园首次完成了茜草科四倍体二型花柱植物——裂果金花的染色体水平基因组组装与解析,揭示了其控制花柱异长的S位点超基因,在多倍化后仍保持完整功能。 科研团队基于全基因组测序、比较转录组、形态学、繁殖生物学等多种手段,获得了裂果金花高质量的染色体水平基因组,并鉴定到二型花柱相关的S-locus超基因只存在于短柱花型的个体,呈半合子结构,由包含SchzAUX22在内的四个紧密连锁的基因构成。其中,SchzAUX22是重要的生长素响应因子,被鉴定为调控二型花柱发育的关键候选基因。 研究表明,裂果金花的基......阅读全文

研究揭示多倍体植物二型花柱调控机制

  花部形态多样性在被子植物进化与物种分化中具有核心作用。异型花柱(二型或三型)具有提高植物传粉精确度、降低雌雄干扰、促进异花传粉等重要生态功能。全基因组复制或多倍化,对被子植物繁育系统和形态演化具有重要影响。然而,以往对异型花柱分子调控机制的研究都局限于二倍体,对于多倍体植物异型花柱的发生和演化还

华南植物园二型花柱进化研究取得进展

  从异花授粉向自花授粉的转变是植物交配系统的进化中最显著的一种。异花授粉为主的二型花柱多态性向自花授粉为主的同型花柱的进化是该转变的代表。这种交配系统的转变对种群的繁殖生态、谱系地理、群体遗传和进化产生了显著的影响。报春花属植物以中国西南山地为现代分布中心,历来是研究二型花柱进化的模式植物。其中,

版纳植物园两型花柱植物中的盗蜜传粉研究获新发现

  两型花柱(Distyly)是指在植物居群中,部分个体开长花柱表型的花,剩下的个体开短花柱表型的花,长花柱表型的柱头在高位雄蕊在低位,而短花柱表型的雄蕊在高位柱头在低位,这样两种表型的花之间雌雄蕊的高度是互补的。自从达尔文以来,两型花柱一直都是植物进化生态学家所关注的热点之一。   盗蜜 (Ne

多倍体的特征

多倍体植株的一般特征是茎粗、叶大、花大、果实大,但往往生长慢,矮生,成熟也较迟。 多倍体的植株糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。例如,四倍体葡萄的果实比二倍体葡萄的果实大得多,四倍体番茄的维生素C的含量比二倍体的品种几乎增加了一倍。

人工诱发多倍体植物

一、实验原理 自然界各种 生物 的染色体数目是相当恒定的,这是物种的重要特征。例如玉米体细胞染色体有20个,配成10对。遗传学上把一个配子的染色体数,称为染色体组(或称基因组)用n表示。如玉米染色体组内包含10个染色体,它的基数n=10。一个染色体组内每个染色

双多倍体的概念

中文名称双多倍体英文名称amphipolyploid定  义多倍体的染色体组数目是以双倍数形式存在的细胞或个体。应用学科遗传学(一级学科),细胞遗传学(二级学科)

多倍体细胞的概念

多倍体:英文名称:polyploid 体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体.多倍体在生物界广泛存在,常见于高等植物中,由于染色体组来源不同,可分为同源多倍体和异源多倍体。

多倍体细胞的分布

这是物种形成的另一种方式,是一种只经过一二代就能产生新物种的方式。由于多倍体生物一旦形成,它和原来的物种就发生生殖隔离,因而它成了新种,所以这种方式被称为爆发式的。多倍体在动物界极少发生,在植物界却相当普遍。很多植物种都是通过多倍体途径而产生的。约33%的物种是多倍体。被子植物中约有40%以上是多倍

什么是多倍体细胞?

多倍体:英文名称:polyploid 体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体.多倍体在生物界广泛存在,常见于高等植物中,由于染色体组来源不同,可分为同源多倍体和异源多倍体。

简述多倍体的特征

  多倍体植株的一般特征是茎粗、叶大、花大、果实大,但往往生长慢,矮生,成熟也较迟。多倍体的植株糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。例如,四倍体葡萄的果实比二倍体葡萄的果实大得多,四倍体番茄的维生素C的含量比二倍体的品种几乎增加了一倍。

植物多倍体人工诱导

实验方法原理 植物多倍体是指每个细胞内染色体组有三套以上的植物。人工诱发多倍体的方法有很多,本实验利用秋水仙素抑制纺缍丝的形成,使得染色体复制后不能向两极移动,同时细胞也不分裂,从而形成多倍体的原理,用适当浓度的秋水仙素处理洋葱或大蒜根尖,待根尖膨大后制片观察,可发现多倍体细胞。实验材料 大蒜洋葱玉

人工诱导多倍体诱变

实验概要1、了解人工诱发多倍体植物的原理、方法及其意义; 2、观察植物染色体数目的各种变异及其在有丝分裂过程中的细胞学特征。实验原理植物染色体数目一般为二倍体(2n),但是在自然条件下和人工条件下可以诱发染色体数目的变异。染色体数目变异分为整倍性变异和非整倍性变异。整倍性变异有同源多倍体变异和异源多

多倍体植株的特征

多倍体植株的一般特征是茎粗、叶大、花大、果实大,但往往生长慢,矮生,成熟也较迟。 [1]  多倍体的植株糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。例如,四倍体葡萄的果实比二倍体葡萄的果实大得多,四倍体番茄的维生素C的含量比二倍体的品种几乎增加了一倍。

多倍体的分布情况

这是物种形成的另一种方式,是一种只经过一二代就能产生新物种的方式。由于多倍体生物一旦形成,它和原来的物种就发生生殖隔离,因而它成了新种,所以这种方式被称为爆发式的。多倍体在动物界极少发生,在植物界却相当普遍。很多植物种都是通过多倍体途径而产生的。约33%的物种是多倍体。被子植物中约有40%以上是多倍

奇[数]多倍体的概念

中文名称奇[数]多倍体英文名称anisopolyploid定  义多倍体的染色体组数目为奇数的细胞或个体。应用学科遗传学(一级学科),细胞遗传学(二级学科)

多倍体的形成方式

多倍体的形成有2种方式,一种是本身由于某种未知的原因而使染色体复制之后,细胞不随之分裂,结果细胞中染色体成倍增加,从而形成同源多倍体(autopolyploid);另一种是由不同物种杂交产生的多倍体,称为异源多倍体(allopolyploid)。同源多倍体是比较少见的。20世纪初,荷兰遗传学家研究一

核内多倍体的概念

具有一个染色体组的细胞和由这样的细胞组成的个体称为单倍体(n),具有两个染色体组的细胞或个体称为二倍体(2n),具有两个以上整套染色体组的细胞或个体则称为多倍体,包括三倍体(3n)、四倍体(4n)等。由相同来源染色体组形成的多倍体称为同源多倍体,由不同来源不同染色体组形成的多倍体称为异源多倍体。此外

研究揭示异型花柱植物的交配多样性演化

  中科院华南植物园植物中心研究员张奠湘团队联合加拿大多伦多大学等的研究人员,揭示异型花柱植物的交配多样性演化。相关研究近日发表于美国《国家科学院院刊》。  异型花柱多态性是一种由超基因控制的花形态结构的多样性,表现在群体中有两种或者三种雌雄蕊相互异位的花。  研究团队以异型花柱植物迎阳报春为研究对

新研究破解茜草科异型花柱多态性之谜

花朵的千姿百态从何而来?科学家发现,传粉昆虫的“偏爱”是重要推手!近日,中国科学院华南植物园研究员罗世孝团队在国家自然科学基金等项目的资助下,成功破解了茜草科异型花柱多态性之谜:生长素基因成关键“开关”。相关成果发表于《新植物学家》(New Phytologist)。三种玉叶金花属植物图片。下侧解剖

研究揭示异型花柱植物的交配多样性演化

  近日,中国科学院华南植物园植物中心研究员张奠湘团队联合加拿大多伦多大学等,研究揭示异型花柱植物的交配多样性演化。相关研究发表于PNAS。加拿大卡尔加里大学教授Lawrence D. Harder也对该研究做出重要贡献。该研究是张奠湘团队在报春花科异型花柱交配系统演化方面取得的系列成果之一。  繁

HLA分型技术(二)

  (二)PCR/SSO技术  此法乃用人工合成的HLA型别特异的寡核苷酸序列作为探针,与待检细胞经PCR扩增的HLA基因片段杂交,从而确定HLA型别,PCR技术可将HLA复合体上指定基因片段特异性地扩增5~6个数量级;而专门设计的SSO(序列特异的寡核苷酸sequencedpecific ol

同源多倍体的产生原因

同源多倍体(autopolyploids) 指增加的染色体组来自同一物种,一般是由二倍体的染色体直接加倍产生的。同一物种经过染色体加倍形成的多倍体,称为同源多倍体。若有四个染色体组,则称为同源四倍体。

同源多倍体的基本介绍

  同源多倍体(autopolyploids) 指增加的染色体组来自同一物种,一般是由二倍体的染色体直接加倍产生的。同一物种经过染色体加倍形成的多倍体,称为同源多倍体。同源多倍体在植物界是比较常见的。由于大多数植物是雌雄同株的,两性配子可能有同时发生异常减数分裂的机会,使配子中染色体数目不减半,然后

关于中国多倍体研究的介绍

  中国农业科学家培育的小黑麦也是异源多倍体新种。小麦有42个染色体(6n=42),黑麦有14个染色体(2n=14)。小麦与黑麦杂交产生含21+7个染色体的杂种。由于染色体不能配对,杂种不育。但是用秋水仙素处理,使染色体数目加倍(42+14),这样就成了有繁殖能力的异源八倍体的小黑麦新种了。  关于

多倍体的形成过程和方式

多倍体的形成有2种方式,一种是本身由于某种未知的原因而使染色体复制之后,细胞不随之分裂,结果细胞中染色体成倍增加,从而形成同源多倍体(autopolyploid);另一种是由不同物种杂交产生的多倍体,称为异源多倍体(allopolyploid)。同源多倍体是比较少见的。20世纪初,荷兰遗传学家研究一

关于人造多倍体的基本介绍

  通过实验,可以人为地培育出同源多倍体植株,例如,西瓜是二倍体,具有11对(22条)染色体(2n=22)。在西瓜幼苗时期,用秋水仙素处理幼苗的生长尖,破坏分裂细胞的纺锤体,使细胞内染色体增加了一倍,因而得到具有四倍染色体(4n)的西瓜植株。四倍体西瓜可以结实,产生种子,可以培育成四倍体西瓜品系。四

关于异源多倍体的介绍

  异源多倍体(allopolyploid)生物学名词,指不同物种杂交产生的杂种后代经过染色体加倍形成的多倍体。常见的多倍体植物大多数属于异源多倍体,例如,小麦、燕麦、棉、烟草、苹果、梨、樱桃、菊、水仙、郁金香等。对应的有同源多倍体,同一物种经过染色体加倍形成的多倍体,称为同源多倍体。

同源多倍体的形成原因

在自然条件下,同源三倍体的出现,大多是由于减数分裂不正常,由未经减数分裂的配子与正常的配子结合而形成的。香蕉是天然的三倍体植物。它一般只有果实,种子退化,以营养体进行无性繁殖。人们采用人工的方法,在同种植物中将同源四倍体与正常二倍体杂交,可以获得同源三倍体植物。三倍体植物由于染色体的配对发生紊乱,不

乙二醇和无水型丙二醇型冷却液有什么不同

  具有特殊要求的食品、饮料等要求低毒性领域。丙二醇型防冻液一般应用于汽车防冻液领域。  达到降低水溶液的冰点,乙二醇与丙二醇是防冻液市场的两大主力基准物料。均能通过与水混合成溶液。并具有防冻裂能力。  由于受到粘度限制,一般乙二醇与丙二醇的最低抗冻能力为-75℃。而冷却液。工业应用中,一般最低可用

版纳植物园花柱运动机理研究获新进展

  花柱多态性的进化与维持是自达尔文以来植物进化生态学研究的热点。花柱卷曲性(Flexistyly)是一种出现在姜科山姜属和砂仁属植物中的独特的花柱二态性。这一花柱二态性的独特之处,在于它集交互性雌雄异位和异型雌雄异熟于单一花部策略中。具有这一花部策略的植物种群包括两种表型的个体:花柱