植物进行减数分裂吗

植物进行减数分裂。

高等植物进行的是孢子型减数分裂。

1、卵细胞的形成:以最常见的为例,大孢子母细胞(胚囊母细胞)减数分裂一次形成四个大孢子,三个退化,剩下的一个进行三次有丝分裂形成八个细胞(核)即反足细胞三个、助细胞两个、极核两个、卵细胞一个、助细胞一个。

2、精子的形成:小孢子母细胞减数分裂形成小孢子,小孢子核有丝分裂形成生殖核、营养核,花粉成熟受精时,生殖核有丝分裂形成两个精子。营养核一般退化。一个成熟花粉中含有两个精子。

时间: 2024-11-14 12:25:54

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单倍体如何进行减数分裂

具有配子染色体的细胞或个体.仅由原生物体染色体组一半的染色体组数所构成的个体称为单倍体.相当于原生物体体细胞内染色体数目的半数体. 基本性状虽然和原生物体相同,但一般比较小,而且比较纤弱,植物的单倍体几乎都不能形成种子. 由于单倍体中没有同源的染色体,所以在减数分裂时仅仅出现一价染色体,它们分向二极:不过也有全部一价染色体移向一极仍旧保持完整的染色体组,这时就能形成有功能的配子,产生种子.但是多数情况下由于子细胞内含有的染色体组不完全,造成高度不育.

为什么植物中多倍体比动物多

同一物种经过染色体加倍形成的多倍体,称为同源多倍体.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,然后通过自交形成多倍体.而在动物中,大多数是雌雄异体,染色体稍微不平衡,就容易引起不育,甚至使个体不能生存,所以多倍体动物个体通常只能依靠无性生殖来传代,所以数量较少.

什么是植物的有性世代和无性世代

有性世代和无性世代是对应的.植物界中,苔藓植物和蕨类植物的一生都具有着两个世代: 1.有性世代主要指:在植物生活史中,以配子体为生活主体的世代,由孢子开始一直到配子形成,这一时期称为有性世代.有性世代会产生性细胞--精子和卵细胞,并需要精子与卵细胞结合生成合子,在由受精卵发育出新植物体.有性世代是与无性世代相对: 2.无性世代是指:在植物的生活史中,以孢子体为生活主体的世代.是从受精后的合子开始,直到孢子形成前发生减数分裂时为止这一期间.无性一词一般是强调孢子没有性的区别,是与配子体的有性现象相

孢子的产生有减数分裂的情况吗

1.孢子减数分裂,也叫中间减数分裂,见于植物和某些藻类: 2.其减数分裂的特点是减数分裂和配子发生没有直接的关系,减数分裂的结果是形成单倍体的配子体即小孢子和大孢子.小孢子再经过两次有次分裂形成包含一个营养核和两个雄配子也就是精子的成熟花粉即雄配子体,大孢子经过三次有丝分裂形成胚囊即雌配子体,内含一个卵核.两个极核.3个反足细胞和两个助细胞.

茶叶渣适合哪些植物

1.未经过腐熟的茶叶渣还是会含有一定的碱性物质,所以应该用于喜碱植株,比如夹竹桃.丁香.木槿等少量植物. 2.经过腐熟的茶叶渣等同于一般的有机肥,可以养几乎所有花卉.

鱼缸净化的植物有哪些

1.一般情况下鱼缸清洁用藻类植物较好:如眼莲(水葫芦).水葱.浮萍.金鱼藻.芦苇.空心苋.香蒲.黑藻和假马齿苋等植物都有很强的净化水的能力,可以供鱼缸选择使用. 2.此外,吊竹梅.绿萝.滴水观音.水芹.龟背竹.迷你龟背竹.马蹄莲.彩云阁.红雀珊瑚.袖珍椰子.富贵竹,这些都是清洁鱼缸且容易培养的品种. 3.鱼缸,一种装活鱼的水缸,缸体透明,多为玻璃质地,也可用来饲养热带鱼或者金鱼起到观赏的作用.

重楼是什么植物

1.重楼属于百合科植物,为多年生的草本,高度大约50厘米左右,底下的根状茎呈现棕褐色.在夏季的时候会开出黄绿色的花朵,花梗从茎部的地方抽出来,没有分枝.北方是很难种植的,一般生存在云南等南方地区,喜欢生长在阴湿一点的地方. 2.北方是很难种植的,一般生存在云南等南方地区,它喜欢生长在阴湿一点的地方,所以在北方地区不是很适合.如果南方地区需要种植,前一年11月份的时候,种子就会成熟,然后采摘下来.可以选用河沙或者其他颗粒物将它外面的红色种皮搓洗下来,在清水下面冲一下.外面包裹上湿润的沙子,这样可以

植物开花代表什么

1.植物没有思想,开花绝不是为了讨喜人类,而是出于自身繁衍的需要.物种为了获得最大的生殖能力,有性繁殖是重要手段.植物的有性繁殖就是授粉:含有精子的花粉必须通过某种媒介,从一棵植株的雄蕊传到同种的另一棵植株的雌蕊上(当然,有的植物还可以自花授粉),完成受精. 2.植物不能自己移动来传授花粉,但是动物可以走动,甚至飞行.动物的神经系统能指引它们朝向特定的目标,寻求合适的形状和颜色.植物要做的只是吸引动物造访自己,携带着自己的花粉再去拜访另一株同种的植物.

植物光合作用

1.光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程.其主要包括光反应.暗反应两个阶段,涉及光吸收.电子传递.光合磷酸化.碳同化等重要反应步骤,对实现自然界的能量转换.维持大气的碳-氧平衡具有重要意义. 2.植物在同化无机碳化物的同时,把太阳能转变为化学能,储存在所形成的有机化合物中.每年光合作用所同化的太阳能约为人类所需能量的10倍.有机物中所存储的化学能,除了供植物本身和全部异养生物之用外,更重要的是可供人类营养和活动的能量来源.因此可以说,光