單子葉與雙子葉氣孔發育調控的保守性與差別
華南農業大學王海洋教授課題組在Plant Communications上在線發表題為“Light Regulation of Stomatal Development and Patterning: Shifting the Paradigm from Arabidopsis to Grasses”綜述文章,系統總結了植物氣孔發育的分子調控機理及光信號對植物氣孔發育的調控作用,并比較了單子葉植物與雙子葉植物氣孔發育調控機制的保守性與差別,進而對禾本科植物的氣孔發育調控與作物品種改良做了研究展望。 https://www.cell.com/plant-communications/fulltext/S2590-3462(20)30011-0 氣孔是分布在植物表面的微孔,是植物水分散失和與外界環境進行氣體交換的門戶,為植物的生長發育和生理功能所必需。氣孔的形成和分布受到內部遺傳因子和各種環境信號(如光、濕度、溫度、二氧化......閱讀全文
單子葉與雙子葉氣孔發育調控的保守性與差別
華南農業大學王海洋教授課題組在Plant Communications上在線發表題為“Light Regulation of Stomatal Development and Patterning: Shifting the Paradigm from Arabidopsis to Grasse
雙子葉植物葉片生長區域測定試驗
實驗材料向日葵幼苗儀器、耗材橡皮圖章印臺尺實驗步驟選取向日葵幼苗頂部尚未充分展開的幼葉3-4片,用特制橡皮圖章打上2毫米見方的小格。操作時應盡量小心,既要使印跡清楚,又不要擦傷葉片。3-6天后,觀察葉片頂部、中部及基部小格寬度的變化,繪圖表示。其他結果分析詳細闡明雙子葉植物葉片的生長區域分布在葉片的
一億年前真雙子葉植物大爆發
11月13日,《中國科學報》記者從中國科學院南京地質古生物研究所獲悉,該所研究員王鑫帶領的團隊于當日在《科學報告》上報道了一件命名為“靜子花”的化石。該化石發現于9900萬年前的緬甸琥珀中,為被子植物在白堊紀中期大量出現提供了一個新的證據。 140年前,達爾文對于被子植物在白堊紀中期突然大量出
雙子葉植物葉片生長區域測定試驗
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雙子葉植物葉片生長區域測定試驗
實驗材料?向日葵幼苗儀器、耗材?橡皮圖章印臺尺實驗步驟 選取向日葵幼苗頂部尚未充分展開的幼葉3-4片,用特制橡皮圖章打上2毫米見方的小格。操作時應盡量小心,既要使印跡清楚,又不要擦傷葉片。3-6天后,觀察葉片頂部、中部及基部小格寬度的變化,繪圖表示。其他 結果分析詳細闡明雙子葉植物葉片的生長區域分布
雙子葉植物莖的生長區域分格法測量實驗
實驗材料四季豆向日葵儀器、耗材毛筆繪圖墨水尺實驗步驟選取頂部節間尚未充分伸長的雙子葉植物幼苗兩株,直接在小盆內從生長點下面開始在莖上劃線十道,彼此間隔2毫米,將小盆放在溫暖處,經常澆水,以保持土壤濕潤。3-6天后觀察莖的生長情況,繪圖表示,并測量各道線間距離,列表記錄結果。
雙子葉植物莖的生長區域分格法測量實驗
實驗材料 四季豆向日葵儀器、耗材 毛筆繪圖墨水尺實驗步驟 選取頂部節間尚未充分伸長的雙子葉植物幼苗兩株,直接在小盆內從生長點下面開始在莖上劃線十道,彼此間隔2毫米,將小盆放在溫暖處,經常澆水,以保持土壤濕潤。3-6天后觀察莖的生長情況,繪圖表示,并測量各道線間距離,列表記錄結果。
雙子葉植物莖的生長區域分格法測量實驗
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植物學實驗——莖
【目的】 掌握雙子葉植物莖的次生結構, 了解周皮的發生和組成,掌握單了葉植物莖的結構。 【實驗內容】 (一)雙子葉植物莖的次生構造: 椴樹莖1,2,3年 木槿莖徒手切片(二)周皮的發生和組成 (三)單子葉植物莖的結構 小麥
我國發現迄今最早真雙子葉被子植物化石
由沈陽師范大學、吉林大學、中科院植物所和美國印第安納大學、佛羅里達大學組成的課題組,最近在我國遼寧凌源早白堊世義縣組中部首次發現迄今最早的真雙子葉被子植物大化石——“李氏果”(Leefructus),時代距今約1.24億年。這一古老的真雙子葉植物非常接近現生的毛茛科,
植物學實驗——莖(二)
【目的】掌握雙子葉植物 ?莖的次生結構,了解周皮的發生和組成,掌握單了葉植物莖的結構。 【實驗內容】(一)雙子葉植物莖的次生構造:椴樹莖1,2,3年木槿莖徒手切片(二)周皮的發生和組成天竺葵莖接骨木的皮孔(三)單子葉植物莖的結構小麥玉米莖的次生結構維管形成層的產生:束中形成層:原形成層轉變而成 束
亞熱帶雙子葉木本植物果實內部繁殖分配研究取得進展
資源分配理論認為,在有限的資源條件下,有機體必須在生長、儲存或是繁殖之間作出權衡;繁殖分配是一個物種繁殖生態對策進化的重要組成部分。果實是被子植物特有的繁殖器官,果實內部包括了果皮和種子,果皮對種子起著營養、保護和傳播功能。因此,分析繁殖器官(果實)內部營養與繁殖分配格局,也是理解
中國木本雙子葉植物葉相地理分布與氣候研究獲進展
植物葉片形態特征(葉相)反映了植物在生理和生態過程上的功能適應,從而能敏感地指示當地氣候。木本雙子葉植物葉相特征和氣候因子之間存在顯著的相關性,這種相關性不僅在某個類群和群落中存在,而且在區域尺度、大陸尺度、甚至全球尺度內都存在,因此古植物學家利用葉相-氣候的這種相關性定量重建新生代陸地古氣候。
氣孔的類型
雙子葉植物的氣孔有四種類型 無規則型 保衛細胞周圍無特殊形態分化的副衛細胞; 不等型 保衛細胞周圍有三個副衛細胞圍繞; 平行型 在保衛細胞的外側面有幾個副衛細胞與其長軸平行; 橫列型 一對副衛細胞共同與保衛細胞的長軸成直角.圍成氣孔間隙的保衛細胞形態上也有差異,大多數植物的保衛細
莖的形態與初生結構觀察實驗(三)
(2)? 棉花幼莖的初生結構棉花是雙子葉植物,它的莖屬于水質化草木莖。也可以取棉花幼莖的切片觀察其初生結構。??(3)? 雙子葉木本莖的初生結構梨屬或桃屬幼莖橫切制片觀察。取梨或桃莖尖成熟區永久制片或做徒手切片觀察。基本結構和草本植物莖大同小異1)? 表皮:位于幼莖最外層的生活細胞。形狀規則,排列緊
菊亞綱的介紹
菊亞綱(Asteridae)指的是被子植物門,雙子葉植物綱(木蘭綱)的一亞綱。為克朗奎斯特分類法中雙子葉植物綱(木蘭綱)的一個亞綱,共11目,49科,約60000種。木本或草本。常單葉,花4輪,花冠常結合,雄蕊與花冠裂片同數或更少,常著生在花冠筒上,絕不與花冠片對生。
研究發現植物印跡基因有較強物種特異性
記者日前從中科院昆明植物所獲悉,該所劉愛忠研究組博士生徐偉利用典型雙子葉胚乳型種子蓖麻,發展了嶄新的研究體系,并鑒別出大量新穎的印跡基因。相關成果在線發表于《核酸研究》雜志。 據介紹,基因組印記是一種非常重要的表觀遺傳學現象。在配子或合子發育過程中, 來自親本的等位基因或染色體發生差異性的表觀
《自然—植物》報道鵝掌楸演化“密碼”被破譯
12月18日,《自然—植物》在線發表了南京林業大學教授施季森團隊最新研究成果,再次證明生物學教科書上關于木蘭類植物“古老身份”的論斷——以鵝掌楸為代表的木蘭類植物的確形成于單、雙子葉植物分化之前。該研究首次完成了木蘭類物種中國鵝掌楸的基因組組裝,從全基因組水平解析了被子植物的系統演化,確定了木蘭
植物氣孔的氣孔開閉機理
氣孔運動的最終原因是保衛細胞的吸水膨脹或失水皺縮。對氣孔運動機理目前有三種學說: l、淀粉—糖變化說 在光照的前提下,保衛細胞進行光合作用,CO2濃度降低,使之pH值增高至6.l~7.3,這時,淀粉磷酸化酶水解淀粉為葡萄糖,導致保衛細胞水勢下降,引起吸水膨脹和氣孔開放。在黑暗中,呼吸產生CO2
遼西發現我國迄今已知最早的“第4朵花”
繼“遼寧古果”、“中華古果”以及“十字里海果”之后,遼寧西部又發現了我國迄今已知最早的“第4朵花”——“李氏果”(Leefructus)。近日,國際頂級學術刊物——英國《自然》雜志以封面文章發表了這一最新科研成果。據課題負責人、沈陽師范大學古生物研究所所長孫革教授介紹:前3朵花與地球上現存的植物
植物營養器官外部形態與內部結構的觀察
一、實驗目的 1.掌握根、根尖的結構,并對根的初生和次生結構進行比較。2.掌握莖的結構,并對單子葉植物莖的初生結構、以及雙子葉植物莖的初生和次生結構進行比較。3.掌握葉的結構,并對單子葉和雙子葉植物葉的結構進行比較。二、試劑與器材 1.材料:砂培向日葵幼苗、砂培小麥幼苗、蔥根橫切永久制片、蠶豆根及葉
研究開發出植物高效精準大片段DNA操縱及染色體編輯技術
基因組結構變異(SV)是植物遺傳多樣性的重要來源,也是基因組進化和優異農藝性狀形成的重要驅動力。因此,探究如何高效精準地操縱植物基因組結構變異對植物性狀改良和農業生物育種具有重要意義。目前,基于CRISPR/Cas的基因組編輯技術在植物性狀改良中得到廣泛應用。而這些技術的編輯尺度大部分情況下局限于少
植物所利用根系解剖結構揭示草原植物根系功能
通過根系性狀理解根系功能及其對植物生長、生態系統過程和功能的影響是根系生態學研究的熱點和難點問題。根的解剖結構是理解根系功能以及根系結構與功能關聯的關鍵基礎。然而,目前關于單子葉和雙子葉草本植物的根系解剖結構及其揭示的根系功能的研究較匱乏。 中國科學院植物研究所研究員白文明研究組以內蒙古典
植物氣孔的發生與類型
在被子植物中,某個原表皮細胞發生不均等分裂,其中較小的細胞即為保衛細胞的母細胞。母細胞經分裂,再分化為兩個保衛細胞。問荊的氣孔形成很獨特,氣孔原細胞經兩次分裂,成為4個細胞,分內外兩層,外面的兩個較大與表皮細胞一樣浸透硅質,形成自氣孔隙口輻射而分叉的橫向硅質增厚,永遠保持原形而失去了關閉能力。內
氣孔計
氣孔計porometer 由F.Darwin和F.M.Pertz為檢測氣孔的開閉程度所設計的裝置,其基本構造如下:即在T字管橫管的一端,通過橡皮管連接一個玻璃鐘罩,用羊毛脂、凡士林或明膠等,把玻璃鐘罩密封接在葉面上。打開T形管橫管的另端的活塞進行抽吸,在T形管垂直部分水被吸上來,至液面達到某一
種子和果實的結構及類型觀察實驗
【目的】: 觀察不同類型種子的結構; 掌握不同類型果實的特征; 識別各種果實。 【實驗內容】: 一、種子結構觀察1.雙子葉植物有胚乳種子代表——蓖麻 (1)外形觀察辯識種阜、種孔、種脊等。(2)通過種脊縱切,掌握胚(胚芽、胚軸、胚根、子葉)、胚乳、種皮等基本結構。 雙子葉有
植物莖的結構及其功能的觀察實驗
一、實驗目的 1. 了解芽的構造。2. 了解雙子葉植物莖的初生構造,次生構造及單子葉植物莖的構造。3.認識植物莖的輸導功能。二、實驗原理 芽是處于幼態而未伸展的枝、花或花序,也就是枝、花或花序尚未發育前的雛體。以后發展成枝的芽稱為枝芽;發展成花或花序的芽稱為花芽。枝芽的結構決定著主干和側枝的關系與數
令達爾文“討厭的謎團”終于解開
140年前,達爾文對于被子植物在白堊紀中期突然大量出現,卻又找不到它們的祖先類群和早期演化的線索,而將被子植物的起源稱為“討厭的謎團”。13日,中國科學院南京地質古生物研究所王鑫團隊,在《科學報告》上發表研究成果認為,當年達爾文在化石記錄中看到的并不是“被子植物起源”,而是真雙子葉植物的大爆發。
解剖結構隨根級的變化對植物根系經濟空間的影響獲揭示
中國科學院植物研究所研究員白文明、副研究員周萌等詳細闡明了單子葉和雙子葉植物的根系經濟空間特征,從解剖結構視角揭示了單子葉和雙子葉植物獨特的資源獲取策略。相關研究成果近日發表于《生態學雜志》(Journal of Ecology)。根系性狀二維經濟空間的提出,為理解植物資源獲取策略及其對生態系統功能
昆明植物所在植物基因組印跡研究中取得進展
蓖麻基因組印跡以及其甲基化分析 基因組印記 (genetic imprinting)是一種非常重要的表觀遺傳學現象之一。在配子或合子發育過程中,來自親本的等位基因或染色體發生了差異的表觀修飾,導致了親本等位基因的差異表達(即印跡基因)。在植物中基因組印跡主要發生在被子植物的三倍體胚乳組織