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相似文献
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1.
小麦花药发育过程超微结构和酶细胞化学研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通常认为是保护组织的药壁表皮和与花粉囊开裂有关的药室内壁细胞 ,在单核花粉粒到花粉粒成熟前夕一直保持着活跃的生命活动状态。细胞内具丰富活力旺盛的细胞器 ,尤其是粗面内质网和囊泡发达的高尔基体以及胞间连丝 ,细胞核、核仁中的ATP酶活性和线粒体内嵴的细胞色素氧化酶活性达到最强。在二细胞后期 ,药壁表皮细胞内出现球型颗粒积累 ,且随着花粉粒的发育逐渐增多 ,以至当花粉粒被淀粉粒充满时 ,该颗粒剧增 ,相当一部分药壁表皮细胞被球型颗粒充满 ,这时药隔薄壁细胞内也有大量的相同颗粒积累。分析认为药壁表皮细胞内的球型颗粒是来自药隔维管细胞营养物质的积累 ,药壁表皮和药室内壁细胞旺盛的代谢活性可能与绒毡层解体和花粉粒对营养物质的需求相关。从四分体到单核花粉粒时期 ,小孢子的发育主要以细胞质的繁殖和体积的增大为主 ,细胞器数量增加不明显 ,线粒体不发达的内嵴上没有细胞色素氧化酶活性 ,细胞核和核仁中有ATP酶活性。第一次有丝分裂完成后 ,花粉粒内壁开始发生 ,内壁的形成需要能量与质膜参与 ,成熟的内壁中具径向的、膜性结构的管状通道 ,在管状通道和外壁的微通道中有显著的ATP酶活性 ,成熟花粉粒萌发孔区的ATP酶活性更显著。二细胞时期 ,花粉粒细胞质活性发生较大的变化 ,各种细  相似文献   

2.
紫花补血草的大小孢子发生及雌雄配子体发育   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用常规石蜡制片法研究了紫花补血草的大小孢子发生及雌雄配子体的发育过程.结果表明:(1)花药壁由表皮、药室内壁、2层中层和绒毡层共5层细胞构成.花药壁发育类型为基本型.表皮细胞内贮藏单宁类物质.药室内壁有纤维性加厚.绒毡层为分泌型绒毡层,成熟绒毡层细胞含2核.(2)小孢子母细胞减数分裂过程中胞质分裂为同时型.小孢子四分体四面体型排列.(3)成熟花粉粒为3.细胞型.(4)胚囊发育类型为贝母型.(5)卵细胞的细胞核位置较为特殊,不是靠近合点端,而是靠近珠孔端.(6)八核胚囊在分化为成熟胚囊时,卵器的细胞常退化.(7)存在过度发育的胚囊.(8)具双胚囊现象.  相似文献   

3.
本文利用透射电镜、半薄切片等技术,对银杏小孢子囊壁的发育进行了观察和研究。银杏小孢子囊壁分为表皮、内壁、中层和绒毡层。(1)对小孢子囊壁的表皮、内壁和中层细胞的观察表明,小孢子母细胞时期,这些细胞均处于活跃的代谢和合成阶段,含有大量的细胞器如线粒体、高尔基体、内质网和核糖体等;减数分裂时期细胞的细胞质浓度逐渐降低,细胞内分布有大液泡,其中表皮细胞的液泡膜上形成大量贮藏蛋白,内壁细胞的细胞壁逐渐皱缩,中层细胞纵向拉伸;有丝分裂时期,细胞的细胞质逐渐降解,内壁细胞切向壁和径向壁均出现大量乳突状纤维加厚,中层细胞解体,最后仅剩残余。(2)绒毡层细胞属于分泌型,在小孢子母细胞时期细胞内的细胞器丰富,其中质体在减数分裂过程中达到高峰;游离小孢子时期,粗糙内质网达到最大,绒毡层开始形成乌氏体,最终结合到花粉外壁,参与花粉外壁的形成;有丝分裂后期,绒毡层通过自溶的形式解体。以上结果显示,银杏的小孢子囊壁在为花粉发育提供营养和保护作用方面起着重要作用。  相似文献   

4.
小麦花粉萌发孔与雄性不育关系初探   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文运用扫描电镜和ATP酶细胞化学标记技术,对同核异质和异质同核T型、V型、K型雄性不育系花粉粒萌发孔内、外结构特征以及ATP酶活性分布变化进行了研究。结果不仅观察到花粉粒萌发孔孔盖的突出程度与花粉粒败育的早晚成正相关,而且还观察到萌发孔孔盖与孔环的接触程度与不育系的恢复度有关。进一步分析研究认为萌发孔孔盖突出的不同程度是由萌发孔区Zwischenkorper层与内壁的缺乏和结构异常造成的,微丝的解聚在Zwischenkorper层和内壁两者结构破坏过程中起着重要的作用。  相似文献   

5.
已经证明,在具双细胞的杨树花粉内,会形成营养核包围生殖细胞结构形式的雄性生殖单位,这是双细胞花粉粒中观察到雄性生殖单位的唯一例证。本工作利用透射电子显微镜,对杨树花粉内雄性生殖单位的形成过程进行了研究,结果发现,这一形成过程经历了三个阶段:(1)生殖细胞贴壁阶段。第一次证实生殖细胞与营养细胞之间的弧形壁具三层结构,中间的纤丝层和两侧的电子透明区,分别与花粉内壁和外壁内层相连。(2)生殖细胞离壁阶段。包围生殖细胞的营养细胞质膜内陷,产生大量液泡。由于液泡具溶酶体的功能,弧形壁内纤丝层溶失。进入了营养细胞内的生殖细胞,周围仍具狭窄的电子透明区,  相似文献   

6.
Rubisco及其活化酶定位于豌豆和蚕豆叶绿体中   总被引:1,自引:1,他引:0  
运用免疫金标记电镜技术研究了豆科C3植物豌豆(Pisum saticum L.)和蚕豆(Vicia faba L.)叶片中Rubisco及其活化酶(RCA)的细胞定位,结果表明:两种植物叶片解剖结构及叶绿体超微结构相似,叶肉细胞叶绿体具有发达的基粒片层,Rubisco和RCA免疫金标记颗粒主要分布于叶绿体的间质中,在基粒片层上很少,在表皮的气孔保卫细胞叶绿体内也有免疫金颗粒标记,在细胞质、液泡、线粒体等细胞器中无特异性标记。两种植物光合作用关键酶在叶绿体中定位的相似性,体现了C3植物在光合器结构与功能上具有共性。  相似文献   

7.
本实验用纯种小白鼠分成三组:正常对照组、老年组、还精煎组。动物迅速杀死后,取肝组织用电镜常规技术作固定、脱水、包埋和切片,铅轴染色,DXA_4—10电镜观察。对照组动物肝细胞超微结构正常,肝细胞多为三角形,含1—2个核,核膜清楚、核红周围有核红相随染色质围绕,异染色质分布在核膜内层,常染色质均匀分布于核液内。细胞质内有丰富的细胞器及内含物,线粒体嵴清楚,粗面内质网平行排列成群,滑面内质网分布于细胞质中,高尔基体分布于核附近及胆小管处,此外尚有溶酶体、微粒、肝糖元、少量脂滴及色素。老年组动物肝细胞的核及线粒体的亚微结构和核糖体的含量有显著变化。细胞的核仁失去典型的核仁丝结构,出现核仁病  相似文献   

8.
本实验通过电镜镧细胞化学方法,观察了微波辐射对生物样品细胞膜通透性的影响。在常规化学固定的情况下,镧颗粒沿细胞间隙密集分布而不能进入细胞内。生物样品经微波辐射后,在细胞内甚至在线粒体等细胞器内可观察到较多的镧颗粒。提示:微波辐射使生物膜的通透性发生了改变。  相似文献   

9.
剑尾鱼肝脏结构的光镜和透射电镜观察   总被引:4,自引:0,他引:4  
应用光学显微镜和透射电镜对剑尾鱼(Xiphophorus helleri)肝脏的组织结构和超微结构进行了观察。结果表明,剑尾鱼肝细胞存在双态现象,根据其胞质内的电子密度不同可以区分为D细胞和L细胞2种类型。剑尾鱼肝细胞具单核,核仁显著;胞质内含有粗面内质网、线粒体、糖原颗粒和脂滴等细胞器和内含物。胆小管由相邻肝细胞质膜凹陷围成,而肝血窦则由内皮细胞的胞质、成纤维细胞、贮脂细胞和枯氏细胞参与构成。并讨论了硬骨鱼类肝脏的一般组织结构和超微结构特点。  相似文献   

10.
利用TEM对润楠(MachilusPingii Cheng ex Yang)花粉内壁进行了观察,结果表明:四分体解体后的早期小孢子,胼胝质壁内面有高电子致密度物质组成的球状颗粒沉积(图1)。颗粒粒径约27—35nm,高倍率下可见球状颗粒是由一些更为细小的颗粒集聚而成。有微管同球状颗粒联接。小孢子核贴壁分裂时,花粉内壁迅速增厚(图2),增厚的内壁中有呈辐射排列的微通道形成。通道直径约93nm,具较明显的分层通道壁结构,中央有粒径约40nm的椭园球形电子深染团块,通道壁中层与内侧的胼胝质壁相连,椭园球形电子致密团块呈串珠样排列在通道中央(图3)。这一时期花粉内壁中纤维素微纤丝排  相似文献   

11.
应用常规透射电镜及草酸盐-焦亚锑酸盐技术原位固定细胞内钙,对豚鼠脊髓前角细胞内的钙分布进行超微定位,探讨钙稳衡改变在免疫介导运动神经元损伤中的作用.结果发现模型组豚鼠脊髓前角运动神经元可见粗面内质网扩张、线粒体肿胀、嵴排列紊乱等.神经元周围胶质细胞增生.在运动神经元扩张的粗面内质网池和线粒体内室可见数量不等颗粒状电子致密的钙沉积物.线粒体内室内钙沉积颗粒与线粒体肿胀的程度相关.星形胶质细胞内肿胀的线粒体内室及扩张的粗面内质网池内也可见电子致密钙沉积颗粒.因此认为,钙稳衡失调参与了免疫介导的运动神经元损伤过程.  相似文献   

12.
超声治疗前后外阴白色病变的超微形态比较研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
目的:了解超声治疗对外阴白色病变患处上皮细胞及真皮组织超微结构形态的影响。方法:30例患者分别做治疗前及治疗后3—6月的外阴皮肤组织活检,用光镜和透射电镜观察。结果:治疗前,表皮显示不同程度的上皮增生或萎缩并伴过度角化;细胞间隙增大,桥粒减少;细胞内黑色素颗粒减少,线粒体内室肿胀和局部胞质溶解;黑色素细胞少见;真皮内毛细血管减少,管腔多呈皱缩状;表皮及真皮内常见淋巴细胞浸润。治疗后,病变皮肤组织呈不同程度恢复,表皮细胞排列整齐,桥粒及胞质内黑色素颗粒均有不同程度增加,基底层常见黑色素细胞;真皮内成纤维细胞多见,毛细血管增多且管腔形态正常;浸润的淋巴细胞明显减少。结论:超声治疗可使患处上皮细胞及真皮组织的超微结构和色素代谢趋于恢复正常。  相似文献   

13.
昆虫飞行时高强度的氧呼吸代谢为脊椎动物类所不及。原因之一是昆虫具健全的飞翔肌,在肌纤维间充塞有大量而具丰富内膜的线粒体。内膜上排列着完整呼吸酶和ATP合成酶。细胞色素氧化酶(也称细胞色素aa_3)位于呼吸链的终端,在细胞呼吸及氧化磷酸化过程中起着重要的作用。本文以电镜细胞化学方法对意蜂(Apis mellisfera L.)工峰飞翔肌发育过程中的线粒体细胞色素氧化酶进行研究。结果表明,细胞色素氧化酶在意峰发育整个过程中都是存在的,但在不同时期反应的强弱有别。幼虫期只  相似文献   

14.
选取马齿苋科土人参[Talinum paniculatum(Jacq.)Gaertn.]为材料,利用常规石蜡制片技术,对其小孢子发生及雄配子体发育进行了观察,主要结果如下:(1)花药具有4个花粉囊,药壁发育为单子叶型,由表皮、药室内壁、中层和绒毡层4层细胞组成,绒毡层为分泌型。绒毡层细胞为两核。(2)孢原细胞为单孢原起源,小孢子母细胞减数分裂时胞质分裂为同时型。(3)四分体为四面体形和左右对称形两种类型,其中以四面体形为主。(4)成熟花粉粒为三细胞型,具4或5个萌发孔,其中5个萌发孔的占多数。  相似文献   

15.
三裂叶豚草(Ambrosia trifida L.)是世界公认的恶性杂草。它的危害性主要在于其花粉对人体产生严重的致敏作用。本文利用扫描电子显微镜对三裂叶豚草的花粉外部形态进行了观察,并利用石蜡切片和光学显微镜对其雄配子体发育进行了系统研究。结果表明:花粉粒球形,外壁呈刺状纹饰,三孔沟。花药壁由4层细胞组成,分别为表皮、药室内壁、中层和绒毡层。绒毡层发育类型为变形绒毡层。小孢子母细胞胞质分裂为连续型,四分体主要为四面体形。成熟花粉粒为3-细胞型。  相似文献   

16.
为了阐明人胚胎期垂体前叶细胞的发育状况。收集16~40周胎令的新鲜胎儿17例。将其前叶固定于4%戍二醛液内,1%锇酸后固定,Epon812包埋,超薄切片,JEM—100CXⅡ透射电镜观察。根据观察所见前叶细胞的超微结构特点,我们将胚胎期前叶细胞分成四种类型:未分化型细胞;分化中细胞,已分化细胞及退化中细胞。它们各自的形态结构是:1.未分化细胞、胞体较小,胞质少而电子密度低,细胞器极少,偶见小的线粒体或内质网。核内染色质多呈细沙粒状。核仁较少而小。2.分化中细胞,胞体增大呈多形性,随细胞类型不同,胞质电子密度不一,其共同特点是,细胞器发达,尤其是线粒体和内质网显著增多,粗  相似文献   

17.
肉苁蓉雌雄配子体发育的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
肉苁蓉(Cistanche deserticola Y.C.Ma)是一种沙生根寄生濒危药用植物.采用石蜡切片法,利用光镜观察,对内苁蓉雌雄配子体发育进行了系统研究.结果表明:花药壁由5层细胞组成,分别为表皮、药室内壁、中层(2层)和绒毡层,绒毡层细胞起源具异型性,发育类型为腺质型.小孢子母细胞胞质分裂为同时型,四分体为四面体型,成熟花粉粒为2-细胞型,部分败育.大孢子由单个孢原细胞直接发育为大孢子母细胞,大孢子母细胞减数分裂形成线状四分体,珠孔端3个大孢子最后退化,且退化顺序不一,大部分胚囊中的大孢子从合点端第2个开始退化,合点端大孢子为功能大孢子并发育为单核胚囊,胚囊发育属蓼型.研究结果为内苁蓉资源的保护提供细胞学依据.  相似文献   

18.
通过对3例肾上腺皮质腺瘤和3例嗜铬细胞瘤的光镜和电镜观察,分析了这两种肿瘤的超微结构特点及电镜在其鉴别诊断中的作用.提出了肾上腺皮质腺瘤与嗜铬细胞瘤的超微结构鉴别要点:①肾上腺皮质腺瘤瘤细胞胞质内的线粒体管泡状嵴,胞质中见大量拥挤的管状和泡状滑面内质网;②嗜铬细胞瘤含肾上腺素和去甲肾上腺素两种不同类型的神经内分泌颗粒,粗面内质网发达.同时讨论了线粒体管泡状嵴发生的机理.  相似文献   

19.
观察比较了干旱胁迫下两个小麦代换系品种及其亲本旗叶超微结构的差异,结果表明:在正常灌水务件下,父本Synthetic 6x、母本中国春以及2D、5D代换系旗叶叶肉细胞中叶绿体、细胞核、线粒体结构正常.干旱胁迫条件下,抗旱性较强的父本Synthetic 6x与2D代换系变化较小,叶绿体稍显膨胀,基粒片层较发达,淀粉粒较多;细胞核与线粒体无明显变化.而抗旱性较弱的母本中国春与5D代换系变化明显,叶绿体膨胀成球形,类囊体肿胀,基质片层模糊,脂类小滴增加,淀粉粒数量减少,郝分叶绿体开始解体;线粒体部分外膜断裂.嵴结构模糊不清;细胞核无明显变化.叶肉细胞变化程度与小麦的抗旱性呈负相关.  相似文献   

20.
本文报道早期缺氧对器官培养的小鼠胎心超微结构和膜系统通透性的影响。用镧作为标记物进行超微结构研究证明,缺氧20分钟,可观察到镧颗粒穿过细胞膜进入细胞内,并呈节结状沉积在线粒体的周围,或有选择性地进入肿胀的线粒体内。在相同缺氧时间,酸性磷酸酶反应物沉积在细胞浆内,一些溶酶体和线粒体也有这种酶反应物围绕·电镜检查,缺氧40分钟,有细胞膜的部分缺失,线粒体内有大小不等的空泡,有时可见无定形的致密体。这些结果表明,线粒体、溶酶体和细胞膜可能是早期缺氧损伤的靶细胞器。  相似文献   

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