该碎片是在生物体的自发破裂类型无性繁殖的在两个或多个片段发生。这些片段中的每一个都具有再生完整个体的能力,从而增加了种群中克隆的数量。
尽管已经在殖民地细菌以及动植物多细胞生物中观察到了这种繁殖方式,但由于许多研究人员都在争论这种繁殖方式的进化意义,因此它仍然是科学界的一个有争议的焦点。
蓝色海星(Linckia laevigata)的照片(来源:FrédéricDucarme,来自Wikimedia Commons)
一些作者认为自然界中的分裂模式包括细菌中的二元裂变和集体分裂以及多细胞生物中单细胞繁殖体的产生。
无论对此过程的看法如何,破碎都是一种无性繁殖,可以“有意地”发生,或者可以由环境压力源以及人类学干预介导。
这种类型的繁殖之前没有减数分裂分裂事件,也就是说,这并不意味着共生或配子融合,但是所得的碎片仍可以再生出与被分裂的个体相同的新个体。
生物体可以通过分裂产生的碎片的大小和数量,以及后代的大小,都是高度可变的。分裂与其他类型的无性繁殖之间的区别是,与裂变或萌芽相反,它不需要能量投入。
动物体内的破碎
碎片化已被描述为许多无脊椎动物的繁殖策略,其中包括扁虫(扁虫),肘节动物(worm),某些棘皮动物(海星)和刺胞动物(珊瑚和海葵)。
also也通过碎片繁殖(来源:Fir0002,通过Wikimedia Commons)
通常,这些无脊椎动物之一分成一个或多个碎片的过程以每个“缺失部分”的再生结束。下图显示了一个碎片化的海星:
碎片与 再生
海星可以破碎,但是破碎与再生不同。通常将碎片化过程与再生过程混为一谈,其中一个明显的例子与海星有关,海星是棘皮动物的一种。
像许多其他生物一样,海星由于各种情况(生物或非生物)而失去手臂时,可以在短时间内使手臂再生。不幸的是,许多通用文本将此过程描述为碎片事件,但事实不一定如此。
当海星破碎时,它确实可以再生丢失的部分,但实际上,丢失的碎片会在重新形成动物身体之前死亡。
只有属于Lickia属的海星,例如蓝色海星Lickia laevigata,才能从意外破碎过程(无论是否自然起源)所产生的部分中再生出新个体。
在植物中
植物还可以通过破碎来无营养地繁殖,并且可能代表人类学上协助无性繁殖的最相关实例,或者同样是人类干预的指导。
许多植物有机体可以通过将其某些身体区域分成“部分”来克隆繁殖,从而产生与亲本在基因上相同的新个体。
有利于此过程的植物的特性之一是其某些细胞“重新启动”其基因组,去分化和分裂以产生新的细胞系的能力,这些细胞系将分化为新克隆的特定器官和组织。
依靠碎片无性繁殖能力进行植物繁殖的园艺技术最常见的例子包括使用“切屑”或“切屑”,以及通过部分储藏结构(例如块茎和块茎)繁殖。灯泡。
在自然环境中,许多蕨类,树木,灌木和其他多年生非木本植物可以通过分裂出新芽的根茎来繁殖。
植物中如何发生碎片化?
当植物通过自然或人工破碎(由人类造成)分裂繁殖时,每个碎片中都有不定根的生长和分化(不定根的位置与应有的位置不同)。
这些根的产生允许新植物形成的附着在基质上,从中获得水合作用和矿物质营养。后来,从“有根的”碎片中产生了新的芽,其顶端分生组织,其分支和叶片(取决于情况)。
通过碎片繁殖的物种的具体例子
珊瑚
珊瑚属Palythoa caribaeorum属于Cindaria属,Anthozoa类和Zoantharia类,是无脊椎动物通过破碎繁殖的一个很好的例子。
在巴西的两个沿海地区进行的一项研究中,Acosta等人(2001年)表明,该物种的破碎繁殖并不取决于内部信号或刺激,而是取决于大量的外源因素。
根据其性质,作者将这些因素归类为“生物”和“非生物”。生物制剂是那些通过损伤导致组织碎片分离的生物制剂,通常与菌落部分死亡的病例有关。
取而代之的是,外源性非生物因素与物理碎片有关,由于物理力(例如风暴,海流,海浪或强潮),导致个体“分裂”为一个或多个碎片。这些力量还可能包括一些由人为干预引起的力量,例如锚定,潜水员的操纵等。
植物
Plectranthus scutellarioides,俗称“锦紫苏”,是属于唇形科的木兰植物。它具有多种颜色变化的特点,在花园设计中倍受追捧。
该植物通常通过其茎或叶的“插条”或“碎片”来繁殖,从而从中获得新个体。不定根的出现和这些植物的“长生”相对较快,并且可以在几天内观察到。
参考文献
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