花的发育
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科学探索观察花的生长过程花是大自然中的美丽存在,它们通过一系列的生长过程展示出了自己的独特魅力。
科学家们对花的生长过程进行了深入的观察和研究,以揭示其奥秘。
本文将对科学探索观察花的生长过程进行详细介绍。
一、花的生长环境为了观察花的生长过程,我们首先需要了解花的生长环境。
大多数花需要阳光、水分和适宜的温度来完成其生长过程。
阳光提供了光合作用所需的能量,水分则为花提供了生长必需的营养物质,适宜的温度则有利于花的新陈代谢活动。
二、花的生长过程1. 种子发芽花的生长过程始于种子发芽。
种子受到适宜的温度和湿度刺激后,蓄积的养分开始被利用,种子开始发芽。
在发芽过程中,种子吸收水分,并通过分裂和细胞扩张形成幼苗。
2. 幼苗生长幼苗发芽后,它们会逐渐生长。
幼苗从土壤中吸收营养物质和水分,并利用光合作用产生能量。
通过根系的延伸,幼苗在土壤中寻找养分。
同时,嫩叶不断生长,并通过光合作用为花提供能量。
3. 花蕾形成在幼苗生长的过程中,花蕾开始形成。
花蕾是花朵未开放的状态,其中包含了花朵形成所需的各种组织和器官。
花蕾的形成是花的生长过程中的一个重要阶段,它标志着花将很快绽放。
4. 花朵绽放当花蕾逐渐成熟时,花朵绽放。
花朵绽放的过程是花的生长过程中最为引人注目的一部分。
花朵的绽放受到光照和温度等因素的影响,有些花朵只在特定的时间段开放。
花朵绽放后,花的美丽和香气吸引了许多昆虫和鸟类前来传粉。
5. 结实花朵绽放后,授粉和受精过程开始。
传粉者将花粉带到花的雌蕊上,花粉与雌蕊中的卵子结合,受精成功后,花朵逐渐凋谢,取而代之的是果实的形成。
果实是由受精卵发育而来,它承载着种子,以便将来播种繁衍。
三、科学探索与应用科学家们通过对花的生长过程的深入观察和研究,揭示了许多关于植物生长的规律。
这些研究结果不仅仅扩展了我们对植物的了解,还可以应用于农业生产、园艺种植和生态保护等方面。
科学探索使我们更好地理解花的生命过程,同时也推动了相关领域的发展。
花的六个阶段
花的六个阶段
花的生长可以分为六个阶段:萌发、开花、发芽、结果、枯落和繁殖。
1、萌发:在土壤中,当花卉孢子受到温暖和阳光的照射,壳破裂之后,萌芽发生,萌芽细长而节数也很少,只有一两结,这时的花期即是萌发期。
2、开花:花苞稍大些,可以观察到细长的蕊和花瓣,这时的花卉表现出绚丽多彩、明亮动人的姿态,整个开花的过程由内而外地发展,这时的花卉是最美丽的,这便是开花期。
3、发芽:花瓣及其蕊形成后,花芽会发育成花药,花芽逐渐变大,成熟,这是发芽期。
4、结果:在发芽期后,花药会变成杂交的粒子,花药也会向外开展,并排列成为穗状,花粉粒受穗风的作用也会被轻松地运到另一穗的花药中,然后形成果实,这是结果期。
5、枯落:花卉结果后,花朵便会渐渐凋谢,花瓣枯落,萎靡不振,这时的花卉容不得触摸,否则它将会破碎,这便是枯落的阶段。
6、繁殖:之后,花果变大,植物的繁殖也会发生,植株会长出许多嫩枝,而种子被风或动物带走,这时的花卉可以繁殖,这便是繁殖的阶段。
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花朵的原理花朵,是大自然赋予我们的美丽礼物,无论是在田野里绽放的野花,还是在家庭花园中栽种的花卉,都给人们带来了无尽的美好和愉悦。
然而,花朵的美丽并非只是外表的装饰,它背后隐藏着许多奥秘和原理。
首先,我们来探讨一下花朵的生长原理。
花朵的生长过程主要分为萌发、生长、开花和结果四个阶段。
在萌发阶段,花朵的种子在适宜的温度、湿度和光照条件下开始发芽生长。
随着生长,花朵的根、茎、叶逐渐形成,为花朵的后续发育奠定了基础。
当花朵长到一定阶段时,就会进入开花阶段。
在适宜的温度和光照条件下,花朵会逐渐绽放,展现出迷人的色彩和芳香。
最后,花朵会在授粉后结出果实,完成整个生长周期。
其次,花朵的色彩原理也是其美丽的重要原因之一。
花朵的色彩主要来源于花瓣中的色素。
不同的花朵色彩是由不同的色素组合而成的,比如红色的花朵中含有花青素和类胡萝卜素,而蓝色的花朵中则含有花青素和蓝色素等。
这些色素在特定的光照条件下会吸收和反射特定波长的光线,呈现出我们所看到的色彩。
而花朵的色彩也对昆虫传粉起到了重要的吸引作用,吸引了蜜蜂、蝴蝶等昆虫前来传播花粉,促进了花朵的繁殖。
另外,花朵的香气原理也是其吸引人的重要原因。
花朵的香气主要来自于花朵中的挥发性芳香物质,比如芳香油。
当花朵受到阳光照射或者温度升高时,这些挥发性芳香物质就会释放出来,形成花朵特有的香气。
这些香气不仅能够吸引昆虫传粉,还能够给人们带来愉悦的感受,因此花朵的香气也是其不可或缺的魅力之一。
综上所述,花朵的美丽并非只是表面的装饰,它背后蕴含着丰富的生长、色彩和香气原理。
通过了解这些原理,我们能够更加欣赏和珍惜花朵的美丽,也能更好地照料和栽培花朵,让它们绽放出更加绚丽的光彩,为我们的生活增添更多的色彩和愉悦。
愿我们能够在日常生活中,更加关注和欣赏花朵的美丽,感受大自然的奇妙之处。
花的发育知识点总结一、花的形成花的形成是在植物生长发育的特定时间和环境条件下进行的。
花的形成过程中,植物体内的激素和外界环境因素起着重要的调节作用。
花的形成过程如下:1、花原基的形成花原基是花器官的初级形态,它是花器官成熟的基础。
花原基的形成是在植物生长点周围进行的。
生长点是植物生长的中心,在生长点周围进行的生长被称为原基周围生长。
在生长点周围形成的原基称为原基周围原基。
植物的花起源于原基周围原基的细胞分裂和增殖,原基周围原基是植物花的形成过程中的起始点。
2、花蕾的形成花蕾的形成是在花器官的原基基础上进行的。
花蕾的形成包括原基周围生长、原基周围细胞的分化和增殖等过程。
花蕾的形成过程中,植物体内的激素和外界环境因素起着重要的调节作用。
植物体内的激素是植物生长发育的调节因素,如植物体内的赤霉素可以促进花蕾的形成,植物体内的生长素可以抑制花蕾的形成。
二、花蕾的分化花蕾的分化是指在花蕾形成过程中,原基周围细胞的分化和增殖。
花蕾的分化过程中涉及到植物体内的激素、光照和温度等因素。
花蕾的分化包括内外花被片的分化、雄蕊的分化和子房的分化等过程。
1、内外花被片的分化内外花被片是花器官的一部分,它们是花的保护层和吸引传粉昆虫的主要部分。
内外花被片的分化是在花蕾形成过程中进行的,分化过程中植物体内的激素和外界环境因素起着重要的调节作用。
2、雄蕊的分化雄蕊是花的雄性生殖器官,它是花生殖的重要部分。
雄蕊的分化是在花蕾形成过程中进行的,分化过程中植物体内的激素和外界环境因素起着重要的调节作用。
3、子房的分化子房是花的雌性生殖器官,它是花生殖的重要部分。
子房的分化是在花蕾形成过程中进行的,分化过程中植物体内的激素和外界环境因素起着重要的调节作用。
三、花蕾的生长花蕾的生长是在花蕾形成和分化的基础上进行的。
花蕾的生长包括内外花被片的增长、雄蕊的伸长和子房的扩大等过程。
花蕾的生长过程中,植物体内的激素、光照和温度等因素起着重要的调节作用。
植物的花与果实的形态与发育植物世界中的花与果实是植物繁殖与传播的重要器官,它们的形态与发育过程受到多种因素的影响。
本文将从形态特征、发育过程以及环境因素等方面进行探讨。
一、花的形态与发育花是植物的生殖器官,通常由花萼、花瓣、雄蕊和雌蕊等部分组成。
花的形态特征与花的种类、进化以及自然选择等都有密切关系。
1.1 花的形态特征根据花的形态特征,可以将其分为单子叶植物花和双子叶植物花。
单子叶植物花通常具有花被片数目多、花部各个部分呈螺旋排列等特点;而双子叶植物花则具有花被片数目少、花部各个部分呈轮生排列等特点。
1.2 花的发育过程花的发育过程通常可分为花器发生、花被片发生、雄蕊发生以及雌蕊发生等阶段。
花器发生是花部组织的分化与发育,包括芽的产生、原始柄的生成以及各个花部的形态生成;花被片发生是花被片的分化与发育,通常先形成外轮花被片,再形成内轮花被片;雄蕊发生是雄蕊的分化与发育,通常先形成外轮雄蕊,再形成内轮雄蕊;雌蕊发生是雌蕊的分化与发育,雌蕊由胚珠原基分化而来。
二、果实的形态与发育果实是植物的重要繁殖结构,它是由花的子房壁发育形成的,通常包含胚珠和种皮。
果实的形态与植物种类、花的结构、授粉方式以及环境因素等息息相关。
2.1 果实的形态特征植物中的果实形态多样,可以根据其构成部分将其分为干果、肉果和合果等类型。
干果指果实成熟时果壳干燥并硬化,如坚果和荚果;肉果指果实成熟时果壳柔软,果实内有丰富的果肉,如苹果和橙子;合果指多个子房合生,形成一个整体结构,如葡萄和草莓。
2.2 果实的发育过程果实的发育过程包括授粉、胚珠的发育和果实的成熟等阶段。
授粉是花粉与花药的相互作用,使花粉进入子房,并与胚珠结合,形成受精;胚珠的发育是指受精后的胚珠继续发育成种子,包括子房壁的发育和种皮的形成;果实的成熟是指胚珠发育成为种子,并且果实壳的组织改变,果实质地由硬化变得柔软,表皮色彩转变等。
三、环境因素的影响植物的花与果实的形态与发育过程受到多种环境因素的影响,包括光照、温度、水分和养分等。
花的结构和发育成种子的过程
花的结构主要包括花萼、花瓣、雄蕊和雌蕊。
其中,雄蕊包括花药和花丝,主要负责产生花粉;雌蕊包括柱头、花柱和子房,与雄蕊配合形成果实和种子。
发育成种子的过程如下:
1、传粉:雄蕊的花粉落到雌蕊的柱头上,这个过程称为传粉。
花粉中的精子与雌蕊中的卵子结合,形成受精卵。
2、受精:花粉中的精子与雌蕊中的卵子结合形成受精卵,这个过程称为受精。
受精卵会逐渐发育成胚。
3、胚的发育:受精卵在子房中发育成胚。
胚是植物的幼体,具有根、茎、叶和芽等器官。
4、果实的形成:随着胚的发育,子房逐渐膨大,形成果实。
果皮由子房壁发育而来,种子则由胚珠发育而成。
5、种子的成熟:种子在果实中成熟后,就会掉落或被动物传播到其他地方,为植物繁殖后代。
总之,花的结构和发育成种子的过程是一个复杂而精细的过程,需要植物体内的多种结构和机制协同作用。
这也是植物进化的一个重要方面,有助于植物适应不同的环境并繁衍生息。
花朵生长的几个阶段
花朵生长的几个阶段
花朵的生长通常有四个主要阶段,即萌芽、开花、结果和凋谢阶段。
一、萌芽阶段
萌芽阶段是指花朵开始生长的过程。
此阶段,花芽从花瓣外面的叶腋突出几毫米,形成花蕾;在此之后,花瓣会开始发育,变得更加肥大;最后,萌芽会顺次发出花蕊,变成花序,并开始发出花草的香味。
二、开花阶段
开花阶段是指花蕊的发育和变形,并且花瓣即将拉开,暴露出花蕊的过程。
在这个时候,花朵会发出各种颜色,其表面也会发出一阵光泽。
此时,花朵完成了它的初始发育,准备迎接花蕊发育的阶段。
三、结果阶段
结果阶段是指花朵完成发育,开始分泌花粉、产生子实的过程。
此阶段,花朵会发出芳香,吸引昆虫和蜜蜂,帮助花朵繁殖,进入下一阶段。
四、凋谢阶段
凋谢阶段是指花朵从繁殖完成到衰败,并逐渐凋谢的过程。
此时,花瓣褪色,变得枯黄,并逐渐掉落。
花蕊和花草也会缩小,变得枯槁,最后掉落,进入植物的新生命周期。
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花卉生长发育规律一、花卉生长发育概述花卉是人们常见的观赏植物,它们在不同季节中展现出不同的美丽姿态。
花卉的生长发育经历了一系列的过程,遵循着固定的规律。
了解花卉生长发育规律对于合理栽培和繁殖具有重要意义。
二、花卉生长发育的阶段2.1 幼苗期花卉生长的第一阶段是幼苗期,幼苗期是花卉从种子发芽到正常生长所经历的第一个阶段。
在这个阶段,花卉主要通过根系吸收水分和养分,进行初步的生长。
2.2 生长期生长期是花卉生长发育的关键阶段,花卉在这个阶段会不断地生长和扩展。
它们的根系逐渐扩展,茎干变得更加粗壮,叶片数量增多,同时也会开展一些繁殖活动。
2.3 开花期开花期是花卉生长发育的高潮,花卉在这个阶段会开展最为绚丽的花朵。
开花期的长短和时间点与不同种类的花卉有关,但大多数花卉的开花期都是在生长期之后。
花卉通过花朵吸引传粉媒介,进行花粉传播和繁殖。
2.4 结实期结实期是花卉生长发育的最后一个阶段,只有通过授粉和受精的花朵才能进入到这个阶段。
在结实期,花朵逐渐转变成果实,果实内部的胚珠发育成种子。
种子的成熟标志着花卉的生长周期的结束。
三、花卉生长发育的影响因素3.1 温度温度是影响花卉生长发育的重要因素之一。
不同花卉对温度的要求有所不同,某些花卉喜欢较高温度环境,而另一些花卉则喜欢较低温度环境。
3.2 光照光照是花卉进行光合作用的重要条件,它对花卉的生长发育和开花有着重要的影响。
不同花卉对光照的需求也有所不同,有的花卉喜欢阳光充足的环境,而有的花卉则适应于半荫或阴暗的环境。
3.3 水分水分是花卉生长发育所必需的,随着花卉不断生长,对水分的需求也逐渐增加。
过多或过少的水分会影响花卉的生长发育,合理的浇水和湿度控制对于花卉的生长非常重要。
3.4 养分养分是花卉生长发育的营养物质来源,花卉对养分的需求也各有不同。
不同种类的花卉对不同养分的需求量和比例也不相同,合理施肥能够满足花卉在生长过程中所需的养分。
四、合理栽培和繁殖方法4.1 选择合适的环境和土壤合理选择适合花卉生长的环境和土壤是保障花卉健康生长的基础。
1、发芽阶段:花朵在生长过程中最先经历的就是发芽阶段。
2、苗期:一旦开始开放就说明苗期开始了。
3、成长阶段:这个阶段叶绿素会从阳光中吸收能量。
4、植物阶段:每天多晒太阳开始营养生长阶段。
5、开花阶段:成年后就会开花,有雄性和雌雄两部分。
6、生殖阶段:通过昆虫传粉进行无性繁殖。
一、发芽阶段
花朵在生长过程中最先经历的就是发芽阶段,为了促使种子更好的萌发,必须提供适宜生长的环境才行,保证水分、温度适宜。
此外,在播种之前建议先催芽处理,这样可提高出芽率,出芽速度也会更快。
二、苗期
一旦花的叶子开始开放就说明苗期开始了,先出现的是根部,根部会迅速穿透土壤牢牢固定在土壤中,从土壤中吸收水分、养分,从
而萌发叶片。
三、成长阶段
植物叶子中的叶绿素会从阳光中吸收大量能量,太阳提供的能量利于光合作用,从而能促使植物更旺盛的生长。
如果是喜光的植物,一定要放在采光好的环境下多晒太阳,促使积攒更多的养分,旺盛生长。
对光照需求量不高的植物,要适当遮光,避免被晒伤,影响生长萌发。
四、植物阶段
当植物每天接受5个小时或者是5个小时以上的光照时,就说明营养生长阶段开始了,这个阶段植物会迅速长出叶子和茎来支持花朵或者果实的生长。
五、开花阶段
大部分的植物成年后就会开花,花朵有雄性以及雌性两部分,在大多数的植物中会在同一朵花中出现。
卵巢或心皮构成花的雌性部分,而雄性部分由雄蕊组成。
六、生殖阶段
植物通常都是通过昆虫传粉来进行无性繁殖的,在花期植物会将所有的能量用于繁殖。
不同的植物繁殖方法可能不同。
有的只有在雄性植物授粉后才会发育。
花卉的发育名词解释花卉是指那些被栽培用来观赏的植物,它们以花朵的美丽和多样性而受人喜爱。
花卉的发育过程包含了许多名词,下面将对这些发育名词进行解释。
1. 种子:种子是花卉发育的起始点。
它是花的果实内所含的胚珠经过受精发育而形成的,具有萌发和生长为新个体的能力。
种子通常具有保护外皮,可以存储足够的养分和水分,以支持幼苗的生长。
2. 萌发:萌发是种子开始生长的过程,也是花卉发育的第一步。
当种子受到适合的温度、湿度和光照条件刺激时,种子内的胚称为幼芽开始从种子中伸展出来。
幼芽会通过吸收土壤中的水分和养分来生长,并产生根系和幼苗。
3. 根系:根系是花卉的重要部分,它通常生长在土壤中,负责吸收水分和营养物质,并固定植物在土壤中。
根系一般包括主根和侧根两部分,主根是从幼苗开始最先生长的根,而侧根则是从主根分支出的。
4. 茎:茎是花卉发育的主要组织,起到承载花朵和叶子的作用。
茎通常具有一定的高度和直立性,可以承受外界的风力和重力。
茎的内部结构包括韧皮部、中柱部和髓部,这些部分分别负责输送水分和养分、提供结构支持,并储存水分和养分。
5. 叶子:叶子是花卉中光合作用的主要场所,也是水分蒸发的重要部位。
叶子通常呈扁平状,可以通过叶绿素吸收光能,并将其转化为植物所需的化学能。
叶子的背面通常包含气孔,用于气体交换,其中水分通过气孔蒸腾作用释放到大气中。
6. 花蕾:花蕾是花卉发育过程中的一个阶段,也是花朵的形成前期。
花蕾从茎的叶腋或茎顶部分生,经过膨大和分化后,逐渐发育成花朵。
花蕾通常受到内外因素的调控,如温度、光照和植物激素等。
7. 开花:开花是花卉发育过程中最引人注目的部分,也是花朵展示生命力和美丽的时刻。
当花蕾中的花瓣、花萼和花丝分化成独立的花器官后,它们会在适宜的时机打开,向外界展示鲜艳多彩的颜色和形状。
8. 授粉:授粉是花卉生殖的一部分,它是花粉从雄蕊传递到雌蕊的过程。
花粉可以通过风、昆虫、鸟类等媒介传播,当花粉落在雌蕊的柱头上并与子房中的胚珠接触时,授粉就完成了。
花苞盛开的6个过程
花苞从刚开始形成到最终盛开,经历了一系列的生长和发展过程。
以下是花苞盛开的六个主要过程:
1. 芽鳞膨大:在花朵开始形成之初,芽鳞开始膨大,逐渐包裹住花蕾的内部部分。
这个过程是花朵最初的发育阶段,花蕾还未完全展开。
2. 分化细胞:在芽鳞膨大的同时,内部的细胞也在不断分化,分化出不同的组织和器官,例如花瓣、花蕊、花托等。
每种器官的发育都遵循特定的顺序和模式。
3. 花苞膨胀:随着细胞的分化和生长,花蕾逐渐膨胀,体积变大。
这个阶段花蕾通常还被外层的芽鳞所覆盖,还未完全展露。
4. 花蕾颜色变化:在花苞膨胀的过程中,花蕾的颜色开始发生变化。
不同植物的花蕾颜色变化会有所不同,有些会逐渐呈现出淡淡的颜色,标志着花蕾即将开放。
5. 花蕾裂开:当花蕾内部的花瓣和其他结构发育完全,并且花苞膨胀到一定程度时,外层的芽鳞会开始分裂或脱落,暴露出内部的花瓣和花蕊。
花蕾开始缓慢地展开,进入开花的准备阶段。
6. 花朵完全开放:最后,花蕾完全展开,内部的花瓣和花蕊充分展示出来,形成一个美丽的花朵。
这是花苞盛开的高潮,也是花朵的最终形态。
花朵通常会持续开放一段时间,然后随着时间的推移逐渐凋谢。
这些过程的持续时间和方式可能因植物种类、环境条件以及季节而有所不同,但总体上都遵循了花朵的生长发育规律。
2仔细观察花朵的生长过程花朵的生长过程是一个非常神奇和奇妙的过程。
从种子到花朵的绽放,中间经历了一系列的生长和发育过程。
我将在以下1200字以上的文章中仔细观察和讨论花朵的生长过程。
花朵的生长过程可以分为四个主要阶段:种子萌发、幼苗生长、植物开花和结果。
首先,让我们从种子的萌发开始。
种子是花的成熟胚胎,含有营养物质和植物生长所需的一切。
在适宜的环境条件下,种子开始吸收水分,这会导致种子外壳破裂并开始萌发。
一旦种子萌发,根部会开始生长,向下延伸,以吸收土壤中的养分和水分。
同时,幼小的幼芽也开始向上生长,寻找阳光进行光合作用。
随着幼苗的生长,叶片会从芽尖逐渐展开。
这些嫩叶是幼苗的主要生命支持系统,通过光合作用吸收阳光并转化成植物所需的能量。
叶片中的绿色色素,叶绿素是进行光合作用的关键物质,它能吸收光能并将其转化为化学能,用于维持植物的生长和发育。
同时,根系也在持续地生长和扩展。
根系的主要功能是吸收土壤中的水分和养分,以供给植物其他部分的需求。
根系的生长和分支帮助植物稳定在土壤中,并提供了更大的表面积来吸收养分。
当幼苗成长到一定程度时,它会进入开花阶段。
植物的开花是一个非常重要的生理过程,它标志着植物性状的显现和鲜花的绽放。
在开花过程中,植物体内的激素会发生变化,促使花蕾的形成和发展。
花蕾包含了植物繁殖的重要器官,花瓣、花萼、雄蕊和子房。
花瓣和花萼形成花的外部结构,为大部分植物提供吸引传粉媒介的功能。
雄蕊是植物性腺,它产生花粉,花粉含有植物的遗传物质。
子房是植物繁殖的女性器官,它包含了卵子,而卵子则需要来自传粉媒介的花粉受精才能发育成种子。
为了吸引传粉媒介,花朵经常会展示出丰富多彩和迷人的颜色,并散发芳香。
花朵也可以利用花粉的微观结构吸引传粉昆虫,如蜜蜂、蝴蝶和鸟类,帮助它们完成传粉的过程。
最后,一旦卵子受精并发育成种子,花朵就开始结出果实。
果实是花朵发育成熟后形成的种子的保护器官。
它的外部通常有各种不同的形状和颜色,以便吸引动物来吃掉或散播种子。
植物花发育过程的机理
09生本3班林良茂
摘要:植物花的发育是植物从营养体生长向生殖生长的结果,分生组织属性也经历从营养型向生殖型的转变相应。
首先植物要经过一段营养生长时期,然后在一系列的内、外因素的作用下完成花诱导过程,然后形成花序分生组织、花芽分生组织,最后产生花器官原基并逐步分化为花器官。
本文就花序的发育、花芽的发育、花器官的发育以及花型的发育四个方面浅论花的发育过程的机理。
关键词:植物花发育过程机理
前言
花器官的正常发育是植物赖以繁衍的基础I1I,一直以来,人们都在寻求揭示植物开花的奥秘,而花发育的研究多限于形态以及开花生理方面。
20世纪80年代以来,随着分子遗传学手段的运用,借助于现代生物技术结合模式植物拟南芥和金鱼草的花发育突变体,花发育的研究在短短十几年内获得了突飞猛进的进展.成为为发育生物学研究中最引入瞩目的热点[21。
随着发育分子遗传学的研究,人们慢慢的知道花发育的过程的机理。
1.花序发育的机理
花序的发育是花发育的第一步,标志着植物个体从营养生殖向生殖生长的转变[3]。
植物生理学研究表明,花序的发育一般需要有一定的外界因子诱导,如光照长短、光质、温度、土壤水分等等。
在一定的诱导条件下,营养型顶端分生组织属性发生渐变,到诱导结束,营养型分生组织发生不可逆转的变化,成为花序分生组织。
许多研究表明,植物个体可用不同的部位感知不同的环境因子,然后导致成花。
这表明植物内在存在不同遗传机理来感知不同的环境因子。
相对应基因的突变能使个体对外界因子的感应能力发生改变,因而导致花序的发育时间有所变化。
研究表明Emf、Tfl1和Cen基因直接与植物花序发育的遗传机理有关,对顶端分生组织的属性起着决定的作用。
在前期, Emf突变,功能丧失后,个体发育仅有生殖发育,它对花序的发育有抑制作用,因为突变体表现花序发育的前体。
在后期,当花序顶端分生组织发育后,Tfl1和Cen基因一样,都起着维持花序型顶端分生组织属性的作用。
2.花芽发育的机理
花芽分化是有花植物发育中最为关键的阶段,同时也是一个复杂的形态建成过程。
这一过程是在植物体内外因子的共同作用,相互协调下完成的。
花芽分化首先取决于树体内的营养水平,具体说就是取决于芽生长点细胞液的浓度,细胞液浓度又取决于体内物质的代谢过程,同时又受体内内源调节物质(如脱落酸、赤霉酸、细胞激动素等)和外源调节物质(如多效唑、B9、乙烯利、矮壮素等)的制约。
相反激素的多少与运转方向又受体内物质代谢、营养水平及外界自然条件、栽培技术措施的影响。
任何单一的因素都不能全面地反映树花芽形成的本质。
此外,研究者利用分子生物学技术已经从不同植物中分离出多种色素蛋白基因,发现5种光敏素基因(PhyA、PhyB、PhyC、PhyD、PhyE)和2种隐花色素基因(CRY1和CRY2)[4]。
在调节开花过程中,PhyA、PhyB有不同的敏感功能:PhyA在某些条件下促进成花,PhyB则抑制成花。
转基因的拟南芥中,隐花色素Cry2的过量表达也导致了花期的提前,表明Cry2能够感应光周期[6]。
从而调节花芽的发育。
3.花器官发育的机理
花器官的正常发育是植物赖以繁衍的基础。
当花分生组织分化完成后,开始进行花器官原基的分化,科学家们目前已经克隆了拟南芥和金鱼草中控制花器官分化的基因,并据此提出了ABC模型学说。
即通过遗传分析发现调控花器官形成的基因按功能可以划分为ABC三组,每一组基因均在相邻的花器官中发挥作用,即A组基因控制第一轮花萼和第二轮花瓣的形成;B组基因决定第二轮花瓣和第三轮雄蕊的发育;C组基因决定第三轮雄蕊和第四轮心皮的发育。
花的每一轮器官受一组或相邻的两组基因控制:A组基因单独作用于萼片;A和B组基因决定花瓣的形成;B和C组基因共同决定雄蕊的发育;C组基因单独决定心皮的形成。
这些基因在花器官中有各自的位置效应,并且A和C组基因在表达上相互抑制,A组基因不能在C组基因控制区域内表达,即A组基因只能在花萼和花瓣中表达,反之亦然。
这些基因中任何一个功能缺失或者突变都会导致花器官形状的改变。
对拟南芥的研究发现,其花器官的发育是由三组五中不同的基因共同控制的,分别是AP1和AP2(A)、AP3和PI(B)、AG(G),如果AP2发生突变,则花器官被生殖器官替代,而当AG发生突变时,由AG控制的雄蕊和心皮则被花萼和花瓣所替代[6]。
随着研究的深入和克隆出的花同源异型基因数量的增加,出现了许多该模
型无法解释的现象。
因此也。
如ABC三重突变体的花器官除了叶片外仍含有心皮状结构,而不像预测的那样不再含有任何花器官状组织结构。
这预示着还存在有与AG功能相近的能促进心皮发育的基因。
1995年Angenent等在矮牵牛中分离到FBP7和FBP11基因,提出了决定胚珠发育的D组基因。
FBP11专一地在胚珠原基、珠被和珠柄中表达。
FBP11异位表达,转基因植株的花被上形成异位胚珠或胎座。
抑制FBP11表达,在野生型植株形成胚珠的地方发育出心皮状结构.所以FBP11被认为是胚珠发育的主控基因。
这样经典ABC模型被扩展成ABCD模型[7] .2000年,Pelaz等发现SEP基因与花器官特异性决定有关。
SEP基因的发现导致了ABC模型的重新修正,因此。
SEP基因也被称为E类基因,连同D类基因一起将ABC模型延伸为ABCDE模型。
4.花型发育的机理
花型是由花的对称性所决定。
在19世纪中期就已经金鱼草腹饿一系列突变体背对称性变化,Coen的实验证明CYC基因和DICH基因参与了金鱼草花腹背对称性的建立。
RAN原位杂交结果表明,在花分生组织的早期,CYC基因仅在2靠近花序轴的腹面区域表达。
这种腹背特异性的表达能够持续到花瓣和雄蕊原基发育的后期。
金鱼草的腹背对称性的建立,是因为CYC基因早期在区域的表达抑制该区域原基的形成生长。
而且,有CYC和DICH所导致的腹背对称性不仅表现在花的整体上,还表现在单个花器官的对称性上。
也有学者用豆科植物做研究,研究表明Ljcyc1原位杂交结果表明:Ljcyc1在营养生长期向生殖生长转化时,在顶端分生组织(I1)中表达;在花序原基的表达与Ljcyc2相似,但亦有显著区别,提示Ljcyc1与Ljcyc2有功能上的异同,也参与了花序和花不对称性发育的过程。
对转基因株系的分析表明,Ljcyc1基因的功能有可能主要与花瓣的数目与对称性有关。
金鱼草花型发育过程揭示了腹背轴的存在。
实际上,花发育的其他过程也存在轴向性。
结语
花器官具有独特的外表、成功的进化、美丽的颜色且对人类具有重要的经济价值。
所以研究植物花的发育的机理是很必要的,但在不同的植物种属里,花的发育和形态也有多样性,给研究带来了一些难题。
随着分子生物学技术快速发展及基因克隆技术的日趋完善,可以预见这些问题有望在不久的将来会得到解决,
届时人们对花器官发育的分子机制以及系统发育将会更加清楚。
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