Содержание
ОГПОБУ «Политехнический техникум», г. Биробиджан
Главная
Версия для слабовидящих
НАШИ КООРДИНАТЫ
г. Биробиджан
ул. Косникова, 1в
тел.: 8 (42622) 48-0-08 — директор
факс: 8 (42622) 48-3-96 -секретарь
8(42622) 48-0-46-зам. директора
Электронная почта:
[email protected]
Режим работы директора, заместителей директора:
с 9.00 до 18.00
Режим работы библиотеки:
понедельник — с 9.00 до 18.00
вторник — с 09.00 до 18.00
среда — с 9.00 до 18.00
четверг — с 09.00 до 18.00
пятница — с 9.00 до 18.00
перерыв — с 12.00 до 13.00
Режим работы бухгалтерии, секретарей:
с 09.00 до 18.00, перерыв – с 12.00 до 13.00
тел. 48-3-28; 48-0-29(бухгалтерия)
Режим работы учебной части:
с 09. 00 до 18.00
перерыв – с 12.00 до 13.00
тел.: 8 (42622) 48-0-77
|
Наша продукция
Кто на сайте?
Сейчас на сайте находятся:
308 гостей на сайте
6.3.ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ
1
Опыление — это процесс:
слияния спермия с яйцеклеткой
слияния спермия с центральной клеткой зародышевого мешка
переноса пыльцы из пыльника на рыльце пестика
образования плода
2
Исходным материалом для фотосинтеза служат:
минеральные соли
вода и кислород
углекислый газ и вода
крахмал
3
Фотосинтез происходит в:
1
2
3
4
4
В темновой стадии фотосинтеза происходит:
синтез АТФ
синтез углевода
образование углекислого газа
фотолиз воды
5
Гликолиз происходит в:
1
2
3
4
6
Назовите тип размножения, основу которого составляет способность растения к регенерации.
генеративное
репродуктивное
вегетативное
искусственное
7
Что из перечисленного ниже для вегетативного размножения НЕ характерно?
в его основе лежит регенерация
вновь образуемые организмы генетически не отличаются от исходного организма
участвуют специализированные половые клетки
участвуют части таких органов, как корни и побеги
8
Назовите ученого, который открыл двойное оплодотворение у цветковых растений:
И.В. Мичурин
С. Г. Навашин
Г.Д. Карпеченко
Н.И. Вавилов
9
Какая структура развивается из зиготы?
семя
эндосперм
зародыш
плод
10
Как Вас зовут?
Фамилия |
Имя |
Кто открыл двойное оплодотворение?
Home
Класс 12
Биология
Сексуальное воспроизведение в цветущих растениях
. Swamu
Уровень сложности: легкий
Просмотрено: 5727 Студенты
(1)
Двойное оплодотворение было обнаружено Навашиным, (1898) у Fritillaria и Lilium.
59
Акция
Связь с более чем 50 000 -этажами -опытными преподавателями за 60 секунд, 24×7
Спросите репетитора
Практика больше вопросов из полового репродукции в цветущих растениях
Опыление Slug и Smails называется:
- или Srugophys.
- Malacophilous
- Anemophilous
- Хироптерофил.
- तैलीय अवयव
- सेलुलोस वाला अन्तः चोल
- . два цветка
- Деление в зародыше
Посмотреть решение
Пройдите следующие утверждения —
I. Цветки обоеполые и гомогамные, созревание пыльника и рыльца цветка происходит одновременно.
II. Механические устройства, сближающие пыльники и рыльца у обоеполого хазмогамного цветка.
III. Клейстогамия (обеполые цветки остаются закрытыми)
IV. Пыльник и рыльце межполового цветка зрелые, в состоянии бутона.
Вышеуказанные приспособления способствуют —- аллогамия
- Автогамия
- Ксеногамия
- Перекрестное опыление
Просмотреть решение
Просмотреть больше
Просмотреть еще
Практика на похожих вопросах, заданных студентами Filo0047
Маркированная схема полости носа и горла
Ларьяр — это эрлагод, верхняя часть трахеи, предназначенная для производства звука. Хрящевые ниги, тимидный хрящ и перстневидный хрящ поддерживают стенки гортани. У мужчин тинидный хрящ большого размера, выступает из шеи и называется адамовым яблоком. В каривальном отделе глотки имеются две слизистые оболочки, которые называются голосовыми связками. Голосовые связки вибрируют при воспроизведении звуков.Посмотреть решение
БОТАНИКА РАЗДЕЛ-А 101. Какая из данных клеточных органелл является важным местом гликозилирования белков?
- Эндоплазматический ретикулум
- Аппарат Гольджи
- Лизосома
- Вакуоли
Посмотреть раствор
(oxv) Этапы формирования кокона. А-Формирование пенистого пояска вокруг клитора. B-то же самое в разделе. C-Формирование передней пробки. D-Формирование задней пробки. E-Cocoon в разрезе.
Вопросы к упражнению
вопросы типа ответа:
Дайте сравнительную характеристику пищеварительного канала Nereis an Leech.Посмотреть раствор
включают хрящи, кости, фибропласт соединительной ткани, кроме крови, клетки секретируют ⟶ серотные структурные белки, называемые коллагеном или эластином. Волокна обеспечивают прочность, эластичность и гибкость ткани. Эти клетки также секретируют модифицированные полисахариды, которые накапливаются между клетками и волокнами и действуют как матрикс (основное вещество). Соединительные ткани подразделяются на три типа: (i) Рыхлая соединительная ткань. (ii) плотная соединительная ткань и (iii) специализированная соединительная ткань. → мерен → моррикс
7.1) Рыхлая соединительная ткань состоит из клеток и волокон, свободно расположенных в полужидком основном веществе, например, в ареолярной ткани, находящейся под кожей (рис. 7.4). Часто он служит опорным каркасом для эпителия. Он содержит фибробласты (клетки, которые производят и секретируют волокна), макрофаги и тучные клетки. Жировая ткань представляет собой другой тип рыхлой соединительной ткани, расположенной в основном под кожей. Клетки этой ткани специализируются на хранении жиров. превращаются в жиры и откладываются в этой ткани.
(1) Волокна и фибробласты компактно упакованы в плотные соединительные ткани. Ориентация волокон показывает правильный или неправильный рисунок и называется плотными правильными и плотными неправильными тканями. В плотных регулярных соединительных тканях коллагеновые волокна располагаются рядами между множеством параллельных пучков волокон. Сухожилия, которые прикрепляют скелетные мышцы к костям, и связки, которые прикрепляют одну кость к другой, являются примерами этой ткани.Просмотреть решение
Просмотреть еще
Связанные книги для вопросов о половом размножении у цветковых растений
Biology-for-NEET-Volume-2-Class-XII
Career Point
Career Point
Chapterwise Solutions — Biology 2020
Редакционная коллегия MTG
Biology Exemplar
NCERT
NEET Банк вопросов и биология для AIIMS
Публикация Disha
Ekta Bhagat
0002 Биология Trueman для NEET
Публикация Trueman
Dr Arvind Goyal
Dr. Ali Объективная биология
Publication
Dr. Ali
xtract Объективная биология для NEET
Disha Publication
OSWAL Classse Classse Classse Office Cpsse CBSSE CBSSE CBSSE CBSSSE CBSSSE CBSSSE CBSSSE CBSSSE CBSSSE CBSSSE CBSSSE CBSSSE OPERAL CBSSE CBSSSE OPHARAL CBSSE CBSSSE OPHARAL CBSSE CBSSSE. Биология по главам и по темам
Публикация Осваала
Редакционная коллегия Осваала
Биология-для-NEET-Том-2-Класс-XII
Карьерный балл
Карьерный балл
33 Years NEET-AIPMT Chapterwise Solutions — Biology 2020
MTG Editorial Board
Biology Exemplar
NCERT
NEET Question Bank i Biology for AIIMS
Disha Publication
Ekta Bhagat
Trueman’s Biology for NEET
A Публикация Trueman’s
Dr. Arvind Goyal
Dr. Ali Objective Biology
Sasa Publication
Dr. Ali
Xtract Objective Biology for NEET
DISHA Publication
OSWAAL CBSE BANK BANK класс 12 Глава биологии и тема
OSWAAL Publication
Редакционная комиссия OSWAAL
Biology-For-Neet-Volume-2-CLASS-XII
Карьерная точка
карьерная точка
. 33 года NEET-AIPMT Chapterwise Solutions — Biology 2020
Редакционная коллегия MTG
Biology Exemplar
NCERT
Банк вопросов NEET i Biology for AIIMS
Публикация Disha
Экта Бхагат
Биология Трумана для NEET
Публикация Трумана
Доктор Арвинд Гойал
Текст вопроса 9000тилизация была обнаружена?
Topic Sexual Reproduction in Flowering Plants Subject Biology Class Class 12 Answer Type Text solution:1 Upvotes 59 Размножение растений: формирование генома растений
- Аджит Чаудхари,
- Рэйчел Тофанелли,
- Кей Шнейц,
- Мюнхенский технический университет, Германия;
Половое размножение включает оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом с образованием новой клетки, называемой зиготой. Яйцеклетка и сперматозоид содержат один полный набор хромосом и, следовательно, одну копию генома, поэтому зигота содержит два набора хромосом и две копии генома. Яйцеклетка также может быть оплодотворена несколькими сперматозоидами — процесс, известный как полиспермия, — но это обычно приводит к нежизнеспособности зиготы.
Животные используют ряд различных механизмов, чтобы избежать оплодотворения яйцеклеток более чем одним сперматозоидом (Iwao, 2012). Растения также используют различные механизмы, чтобы избежать полиспермии (Grossniklaus, 2017; Scott et al., 2008; Tekleyohans et al., 2017), но ситуация сложнее, поскольку высшие растения могут подвергаться уникальному процессу, называемому двойным оплодотворением (Dresselhaus и др., 2016).
При двойном оплодотворении одна пыльцевая трубка несет два спермия к структуре, называемой яйцеклеткой (рис. 1). Помимо яйцеклетки, яйцеклетка также содержит вторую женскую гамету, называемую центральной клеткой. По согласованному механизму один сперматозоид сливается с яйцеклеткой, а второй — с центральной клеткой (Sprunck, 2020). После оплодотворения яйцеклетка превращается в эмбрион, а центральная клетка развивается в эндосперм, ткань, которая питает эмбрион (например, плацента у человека). У многих видов полиспермия подавляется путем подавления поступления второй пыльцевой трубки в семязачаток во время успешного оплодотворения. Однако иногда несколько пыльцевых трубок достигают семязачатка в результате явления, известного как политрубка. Этот процесс может привести к полиспермии яйцеклетки, центральной клетки или того и другого.
Оплодотворение цветковых растений.
( A ) Микроскопическое изображение пыльцевой трубки в открывающейся щели оплодотворенной семязачатка у растения вида Arabidopsis thaliana (масштабная линейка = 20 мкм). ( B ) Во время оплодотворения растения два спермия (красные) переносятся пыльцевой трубкой (желтой) к яйцеклетке, которая содержит яйцеклетку (синяя) и центральную клетку (серая). ( C ) Когда пыльцевая трубка достигает отверстия семязачатка (зеленый цвет), она сливается с одной из двух дополнительных клеток (желтый цвет), которая затем начинает дегенерировать. ( D ) Пыльцевая трубка разрывается, высвобождая два спермия, один из которых оплодотворяет яйцеклетку, образуя зиготу, а другой сперматозоид сливается с центральной клеткой, образуя эндосперм.
Хотя полиспермия редко встречается в яйцеклетках, она чаще встречается в центральных клетках (Grossniklaus, 2017; Köhler et al., 2010; Scott et al., 2008). Однако если центральная клетка получает более одной копии отцовской ДНК, это приводит к дефектам эндосперма, которые нарушают развитие и в конечном итоге приводят к потере семени (Grossniklaus, 2017; Köhler et al., 2010; Scott et al., 2008). Тяжесть этого барьера развития, также известного как триплоидный блок, зависит от вида и часто препятствует скрещиванию между разными видами.
В 2017 г. сообщалось, что полиспермия яйцеклетки у цветковых растений приводит к развитию жизнеспособного триплоидного потомства, содержащего три набора хромосом (Nakel et al. , 2017). Теперь в eLife Рита Грос-Хардт и ее коллеги, в том числе многие исследователи, участвовавшие в работе 2017 года, с Янбо Мао в качестве первого автора, сообщают, что яйцеклетки, подвергшиеся полиспермии, могут обойти этот триплоидный блок (Mao et al., 2020). ).
Команда ученых из Бременского университета, Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и Университета Билефельда использовала хитрый генетический трюк для идентификации жизнеспособных семян, содержащих зародыши полиспермии. Они обнаружили, что эти семена, по сути, произошли от скрещивания трех родителей, включающего две пыльцевые трубки от генетически разных родителей по отцовской линии. Дальнейший анализ показал, что эмбрионы внутри семени были триплоидными и содержали материнский геном из яйцеклетки и отцовский геном из каждой из двух сперматозоидов.
Мао и др. также обнаружили, что эндосперм этих семян, полученных из полиспермии, имел нормальное число хромосом. Это говорит о том, что яйцеклетка может подвергаться полиспермии независимо от центральной клетки. Более того, дополнительные контрольные эксперименты убедительно свидетельствуют о том, что избирательная полиспермия только яйцеклетки может обойти триплоидный блок. Кроме того, триплоидные растения, полученные из семян, полученных из полиспермии, также могут давать жизнеспособное полиплоидное потомство в пределах одного поколения.
Доказательства, представленные Mao et al., вместе с предыдущими данными убедительно свидетельствуют об отсутствии абсолютного блокирования полиспермии яйцеклеток или центральной клетки у растений (Nakel et al., 2017; Grossniklaus, 2017; Scott et al., 2008). Избирательное двойное оплодотворение только яйцеклетки, описанное Mao et al. может объяснить удивительное наблюдение, что до 70% цветковых растений являются полиплоидными (Masterson, 1994). Действительно, считается, что полиплоидия имеет центральное значение для эволюции и видообразования растений (Van de Peer et al., 2017).
В будущих исследованиях будет важно определить степень избирательной полиспермии яйцеклеток среди цветковых растений и установить экологическую и эволюционную значимость этого увлекательного процесса. Биоинженерия полиспермии яйцеклеток также может облегчить программы разведения и помочь улучшить производство определенных культур.
Ссылки
- Дрессельхаус Т
- Спрунк С
- Вессель GM
(2016)
Механизмы оплодотворения у цветковых растений
Современная биология 26 :R125–R139.
https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.12.032
- пабмед
- Google ученый
- Гроссниклаус U
(2017)
Полиспермия дает семена кукурузы с тремя родителями
Current Biology 27 :R1300–R1302.
https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.10.059
- пабмед
- Google ученый
- Ивао Y
(2012)
Активация яйцеклеток при физиологической полиспермии
Репродукция 144 :11–22.
https://doi.org/10.1530/REP-12-0104
- пабмед
- Google ученый
- Келер С
- Миттельстен Шайд O
- Ерилова А
(2010)
Влияние триплоидного блока на происхождение и эволюцию полиплоидных растений
Тенденции генетики 26 :142–148.
https://doi.org/10.1016/j.tig.2009.12.006
- пабмед
- Google ученый
- Мао Y
- Гейбл А
- Накель Т
- Фихевер P
- Баум Т
- Теклейоханс ДГ
- Во Д
- Гросс I
- Гросс-Хардт Р
(2020)
Селективная полиспермия яйцеклеток обходит триплоидный блок
eLife 9 :e52976.
https://doi.org/10.7554/eLife. 52976
- Google ученый
- Мастерсон Дж
(1994)
Размер устьиц ископаемых растений: свидетельство полиплоидии у большинства покрытосеменных
Наука 264 :421–424.
https://doi.org/10.1126/science.264.5157.421
- пабмед
- Google ученый
- Накель Т
- Теклейоханс ДГ
- Мао Y
- Фухерт Г
- Во Д
- Гросс-Хардт R
(2017)
Трехродительские растения являются прямым доказательством полиплоидии, индуцированной полиспермией
Nature Communications 8 :1033.
https://doi.org/10.1038/s41467-017-01044-y
- пабмед
- Google ученый
- Скотт RJ
- Армстронг SJ
- Даути Дж
- Шпильман М
(2008)
Двойное оплодотворение у Arabidopsis thaliana включает блок полиспермии на яйцеклетке, но не на центральной клетке
Молекулярное растение 1 :611–619.
https://doi.org/10.1093/mp/ssn016
- пабмед
- Google ученый
- Спрунк S
(2020)
Вдвое веселее, вдвое труднее: взаимодействие гамет у цветковых растений
Текущее мнение в области биологии растений 53 :106–116.
https://doi.org/10.1016/j.pbi.2019.11.003
- Google ученый
- Теклейоханс ДГ
- Мао Y
- Кеги C
- Штирхоф YD
- Гросс-Хардт Р
(2017)
Барьеры полиспермии: перспектива растений
Современное мнение в области биологии растений 35 : 131–137.
https://doi.org/10.1016/j.pbi.2016.11.012
- пабмед
- Google ученый
- Ван де Пир Y
- Мизрахи E
- Маршал К
(2017)
Эволюционное значение полиплоидии
Nature Reviews Genetics 18 :411–424.
https://doi.org/10.1038/nrg.2017.26
- пабмед
- Google ученый
Статья и информация об авторе
Сведения об авторе
Аджит Чаудхари
Аджит Чаудхари работает на кафедре генетики развития растений Школы естественных наук Мюнхенского технического университета, Фрайзинг, Германия
Конкурирующие интересы
Конкурирующие интересы не заявлены
«Этот ORCID iD идентифицирует автора этой статьи:»
0000-0002-3719-4182Rachele Tofanelli
Rachele Tofanelli работает на кафедре генетики развития растений Школы естественных наук Мюнхенского технического университета, Фрайзинг, Германия
Конкурирующие интересы
Конкурирующие интересы не заявлены
«Этот ORCID iD идентифицирует автора этой статьи:»
0000-0002-5196-1122Kay Schneitz
Kay Schneitz работает на кафедре генетики развития растений Школы естественных наук Мюнхенского технического университета, Фрайзинг, Германия
Для корреспонденции
kay. [email protected]
Конкурирующие интересы
Конкурирующие интересы не заявлены
«Этот ORCID iD идентифицирует автора этой статьи:»
0000-0001-6688-0539
История публикаций
- Версия записи опубликована: 6 февраля 2020 г. (версия 1)
Авторское право
© 2020, Чаудхари и др.
Эта статья распространяется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование и распространение при условии указания оригинального автора и источника.
Показатели
Число цитирований статей, полученное путем опроса самых высоких значений из следующих источников: Crossref, PubMed Central, Scopus.
Ссылки для скачивания
Список ссылок, состоящий из двух частей, для загрузки статьи или частей статьи в различных форматах.
Загрузки (ссылка для скачивания статьи в формате PDF)
- Статья PDF
Открытые цитаты (ссылки для открытия цитат из этой статьи в различных онлайн-сервисах управления ссылками)
- Менделей
- ЧитатьКуб»>
Процитировать эту статью (ссылки для загрузки цитат из этой статьи в форматах, совместимых с различными инструментами управления ссылками)
- Аджит Чаудхари
- Рэйчел Тофанелли
- Кей Шнейц
(2020)
Размножение растений: формирование генома растений
eLife 9 :e54874.