植物繁殖可以有性或无性发生,这取决于植物群或物种。植物生物的繁殖不仅对它们的繁殖(增加个体数量)而且对它们的传播至关重要,因为必须记住,它们通常是不动的,或者是固定在基体上的无柄生物。在营养和结构上提供支持。
植物可分为两大类或门类,称为苔藓植物和气管植物。苔藓,角艾蒿和地艾属于苔藓植物科,而所有有或没有种子的维管植物都属于气管菌科。
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无种子繁殖的植物属于Psilopsida,Lycopsida,Sphenopsida和Pteropsida(包括蕨类),而有种子的植物是被子植物和裸子植物(开花植物和无花且无种子的植物) , 分别)。
几乎没有例外,无论所讨论的植物群如何,许多植物都可以在其生命周期的某个时刻呈现有性和无性繁殖,这取决于不同的内源性和外源性因素。
植物中的无性繁殖
在所有生物中的无性繁殖包括新生物的形成,而没有两个遗传上不同的个体的参与,或者没有遗传负荷的一半的专门细胞的产生。这种繁殖主要通过有丝分裂发生。
据说它是“保守”类型的繁殖,因为它不促进基因变异,因为在每个繁殖周期中,克隆(基因上相同)的个体都是由“母亲”个体形成的。它是最“原始”的繁殖类型之一,被植物高度利用。
许多作者认为,不同的无性生殖机制非常适合稳定或恒定的环境,因为当条件有利或有利时,它们试图确保个人生命的连续性。
植物中无性生殖的形式不同,可以根据用于此目的的结构加以区分。
- 通过碎片无性繁殖
如果大多数植物细胞是从产生它们的植物中分离出来的,则它们具有“去分化”或失去其特性并形成新个体的能力。这种特性使它们可以通过自身身体的碎片甚至从单个细胞无性繁殖。
卡兰乔(Kalanchoe)的叶子的照片,该植物通过碎片繁殖(来源:互联网档案馆的图像,维基共享资源)
因此,通过碎片进行的无性繁殖简单地在于器官或“碎片”从植物体内脱离,随后产生了与亲本在基因上相同的新植物。
- 通过专门结构进行无性繁殖
一些有性繁殖的植物也通过类似于碎片的无性繁殖途径进行繁殖,但通常通过特殊的结构发生,例如茎,根茎,块茎,球茎,鳞茎等。
某些植物使用其自身的叶子作为无性繁殖和繁殖的结构,尤其是带有肉质叶子的肉质植物,在这些植物的边缘(在某些物种中)形成了新植物或叶子的“原基”,可以从它们上脱离并移植到适合其生长的底物。
这些无性繁殖途径在园艺和美化环境中得到了广泛利用,因为它们确保了在相当短的时间内“再生”或形成大量同等植物。
产生无性茎的草莓植物(来源:Sajith Erattupetta,来自Wikimedia Commons)
一些非开花植物,包括苔藓,地参,花蜡虫和蕨类植物,产生孢子作为无性繁殖的手段。
尽管这些结构是减数分裂分裂的产物,但是孢子在这些生物中被认为是专门的“无性”结构,因为孢子发芽时可以直接产生新的个体,而无需它们之间的融合。
在这组植物中,还存在用于无性繁殖的“修饰器官”,例如专门的芽,宝石等。
植物的有性繁殖
在植物以及其他生物中,有性生殖涉及称为“性细胞”或“配子”的两种细胞的融合(产生个体的一半染色体负荷),合子的形成,胚胎的后续发育,最后是具有不同于其亲本遗传特性的新植物的发育。
配子通常是不同的细胞(异配)。雌配子通常最大,不能移动,被称为“卵细胞”或“卵细胞”。而雄配子小得多,可移动,被称为“精子”。
但是,根据配子的形态,可以区分三种类型的有性生殖:异黄酮,异性配偶和卵性配子。
等配和异配是典型的由植物细胞组成的单细胞生物,而同卵配子(异种配体的一种形式)是有性生殖植物的典型特征,其特征是存在固定的或固定的雌配子和雄配子。小型且移动。
生殖结构
配子产生于称为配子体的非常特殊的结构中,而配子体又充当它们的临时“容器”。
在某些植物中,雌配子体被称为古菌和雄花药。植物可以有雌性个体和雄性个体,但是当植物在同一只脚上同时包含两种配子体时,它们也可以是双性恋的。
我们知道的许多维管植物的生命周期都始于性细胞的融合和合子胚的发育。从该胚胎形成二倍体结构(一个亲本的一半染色体负荷,另一亲本的一半染色体负荷),即孢子体。
被子植物的生命周期(资料来源:LadyofHats通过Wikimedia Commons)
孢子体通常是生命周期中的主要形式,植物可以从中无性繁殖或有性繁殖。孢子体的有性生殖是由于配子体的形成而产生的,而配体体将引起性细胞的繁殖。
配子体相对于孢子体的大小和依赖性取决于组或植物种类,其中开花植物是配子体较小且完全依赖于子体的植物。
根据繁殖类型,将植物分为种子植物和无籽植物。有种子的植物可分为被子植物或开花植物,裸子植物或无花,无种子的植物。
Annona glabra种子(来源:Filogèn'via Wikimedia Commons)
在这些植物中,有性生殖旨在产生称为种子的繁殖结构,配子融合产生的胚胎位于其中。
参考文献
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