植物为什么会世代交替(在植物生活周期中,与世代交替)
一种生物(种),生殖方式不同的世代,周期的、或不规则的交替,称为世代交替.在有世代交替的生活史中,配子体和孢子体形态结构和显著性基本相同的,称为同形世代交替(如石莼).
植物生活史中产生孢子的孢子体世代(二倍体世代),和产生配子的配子体世代(单倍体世代)有规律的交替出现的现象叫世代交替。植物界中少数低等植物和全部高等植物的生活史中,都有世代交替现象。依据生活史中孢子体和配子体的形态、大小、构造的复杂程度和是否能独立生活等特性,植物界的世代交替可分为两大类型:(1)同型(等世代型)世代交替:指生活史中孢子体和配子体的形态、大小、构造等相同,都能独立生活,二者的区别在于孢子体世代染色体为2n,配子体世代染色体为n,如绿藻中的石莼(Ulva)、浒苔(Entermorpha)等。(2)异型(不等世代型)世代交替:指生活史中孢子体和配子体在形态、大小、构造和独立生活等方面均有区别。又可分为苔藓型世代交替,配子体发达,孢子体寄生在配子体上不能独立生活;种子植物型世代交替,孢子体发达,配子体非常简化,寄生于孢子体上不能独立生活等。褐藻中的海带(Laminariajaponica)也属此型。看来大家是同行。上植物学课的时候没搞懂吧!不过这儿的确是挺抽象的。这么说吧,那被子植物为例,你看到的植株是孢子体,而它的种子就是配子体。因为种子是由精卵细胞结合产生的,故称为配子体。而植株是由种子直接发育而来,基因型是不发生变化的,故称为配子体。就是这个道理,其它门类植物的道理也差不多。种子发育为植株,继而植株产生种子,这种过程就是孢子体配子体世代交替。
世代交替在植物中的意义植物的世代交替
植物中世代交替以蕨类植物比较明显,孢子体和配子体都能独立生活。二倍体的孢子体进行无性生殖时,孢子母细胞经过减数分裂产生单倍体(n)的孢子,孢子萌发长成小型的能独立生活的配子体,叫做原叶体。原叶体在进行有性生殖时,分化出雌雄性器官,即颈卵器与精子器,并分别产生卵和精子。这两种配子配合形成了二倍体(2n)的合子。合子又长成下一代新的孢子体。世代交替在各类植物中,因孢子体与配子体的形态、大小、显著性、生活期限以及能否独立生活等方面的不同,差别很大,但基本过程与蕨类植物是一致的。
植物界的世代交替可以分为两大类型(依据生活史中孢子体和配子体的形态、大小、构造的复杂性,显著性和生活的独立性):
①等世代交替或同型世代交替。
在生活史上孢子体和配子体外表形状、大小、构造和显著性完全一样,没有区别,并且都能独立生活,只是两个个体的细胞中染色体数量上有二倍体(2n)和单倍体(n)的区别,称为等世代交替或同型世代交替,这种类型只见于藻类植物。
②不等世代交替或异型世代交替。
在生活史上孢子体和配子体外表悬殊。根据两个世代的形态、大小和有无独立生活机能,又可分为:苔藓型的世代交替、蕨类型的世代交替和种子植物型的世代交替。
世代交替名词解释是什么?世代交替的名词解释是:
在植物和某些动物的生活史中,产生孢子的孢子体世代(无性世代,二倍体世代),和产生配子的配子体世代(有性世代,单倍体世代),有规律地交替出现的现象,叫世代交替。
植物界中少数低等植物和全部高等植物的生活史中,都有世代交替现象。依据生活史中孢子体和配子体的形态、大小、构造的复杂程度和独立生活机能的有无等特性,植物界的世代交替可分为两大类型。
世代交替的特点:
植物中世代交替以蕨类植物比较明显,孢子体和配子体都能独立生活。二倍体的孢子体进行无性生殖时,孢子母细胞经过减数分裂产生单倍体(n)的孢子,孢子萌发长成小型的能独立生活的配子体,叫做原叶体。
原叶体在进行有性生殖时,分化出雌雄性器官,即颈卵器与精子器,并分别产生卵和精子。这两种配子配合形成了二倍体(2n)的合子。
合子又长成下一代新的孢子体。世代交替在各类植物中,因孢子体与配子体的形态、大小、显著性、生活期限以及能否独立生活等方面的不同,差别很大,但基本过程与蕨类植物是一致的。世代交替的先决条件是能进行有性生殖和孢子减数分裂。
世代交替(植物交替)详细资料大全世代交替(alternation of generations):
在植物和某些动物的生活史中,产生孢子的孢子体世代(无性世代,二倍体世代),和产生配子的配子体世代(有性世代,单倍体世代),有规律地交替出现的现象,叫世代交替。
基本介绍
中文名 :世代交替 外文名 :alternation of generations 术语 :生物学 特征 :规律现象 类型,同型,异型,说明, 类型 植物界中少数低等植物和全部高等植物的生活史中,都有世代交替现象。 依据生活史中孢子体和配子体的形态、大小、构造的复杂程度和独立生活机能的有无等特性,植物界的世代交替可分为两大类型: 同型 (等世代型)世代交替 指生活史中孢子体和配子体的形态、大小、构造等相同,都能独立生活,二者的区别在于孢子体世代为双核相(染色体为2n),配子体世代为单核相(染色体为n)。 在植物中,等世代交替的只见于藻类,如绿藻中的石莼(Ulva)、浒苔(Entermorpha)等。 异型 (不等世代型)世代交替 指生活史中孢子体和配子体在形态、大小、构造和独立生活等方面均有区别。又可分为苔藓型世代交替、蕨类型世代交替和种子植物型世代交替。 苔藓型世代交替 :配子体较为发达,营自养生活,形态较矮小;孢子体(孢蒴及其附属结构(蒴柄、基足等))寄生在配子体上,且不能独立生活。 蕨类型世代交替 :孢子体和配子体均能独立生活;孢子体发展较大,为蕨类植物的习见植物体;配子体(原叶体)较小,生活期较短。 种子植物型世代交替 :孢子体占绝对优势,能独立生活,习见的由根、茎、叶、花、果实、种子构成的植物体即为种子植物的孢子体;配子体非常简化以至于仅为数个细胞(2或3个细胞的花粉粒和7细胞8核的胚囊;花粉管等),寄生于孢子体上,不能独立生活。 不等世代交替的三个类型于下文中将有更详细的说明。 说明 植物中世代交替以蕨类植物比较明显,孢子体和配子体都能独立生活。二倍体的孢子体进行无性生殖时,孢子母细胞经过减数分裂产生单倍体(n)的孢子,孢子萌发长成小型的能独立生活的配子体,叫做原叶体。原叶体在进行有性生殖时,分化出雌雄性器官,即颈卵器与 *** 器,并分别产生卵和 *** 。这两种配子配合形成了二倍体(2n)的合子。合子又长成下一代新的孢子体。世代交替在各类植物中,因孢子体与配子体的形态、大小、显著性、生活期限以及能否独立生活等方面的不同,差别很大,但基本过程与蕨类植物是一致的。世代交替的先决条件是能进行有性生殖和孢子减数分裂。 植物世代交替模式图解 苔藓植物的世代交替是配子体发达、自养,孢子体(孢蒴)较小,寄生在配子体上。以藓类植物为代表说明:藓类的配子体是矮小的,形态上具茎和叶(因其结构中无维管束,不是真正的茎和叶)的直立植物体,基部有假根深入土中。配子体独立生活。行有性生殖时,在配子体的顶端分别产生雌雄生殖器官,生有雌性生殖器官(颈卵器)的叫雌枝,生有雄性生殖器官( *** 器)的叫雄枝, *** 器成熟时呈橙红色,许多 *** 器在雄枝顶端形成“藓花”。 *** 器中产生许多具鞭毛的螺旋状 *** ,颈卵器中只有1个卵。在有水的条件下, *** 游入颈卵器与卵融合,形成合子,合子在颈卵器中发育成胚,由胚进一步长成孢子体(孢蒴及蒴柄)寄生在雌枝上。孢蒴成熟时,其中的孢子母细胞行减数分裂,形成孢子,孢子在适宜条件下萌发,先长成丝状叫原丝体(幼小配子体),由原丝体上再生出形态上具茎和叶的配子体。由上述可知,藓类的世代交替是配子体独立生活,孢子体寄生在配子体上。 蕨类植物的生活史中,孢子体和配子体都是独立生活的,但孢子体比配子体大大发展。孢子体是二倍体,地下有根状茎向下着生许多不定根,向上生长羽状的叶片,有些叶片(孢子叶)的背面着生许多集合成群的孢子囊,每个孢子囊中有几个孢子母细胞,经减数分裂后产生16~64个孢子(n)。成熟后,孢子从孢子囊中散出,落在潮湿土壤表面萌发,长成扁平的心脏形配子体(n),称为原叶体。原叶体是绿色、自养,大小一般不超过1/2厘米,每个原叶体向地面产生几个颈卵器(雌配子囊)和一些 *** 器(雄配子囊)。颈卵器成熟后只有1个卵, *** 器成熟后产生数十个螺旋形的多鞭毛的 *** 。在有雨水或水滴的条件下, *** 游入颈卵器中与卵受精。合子(2n)经过不断分裂,发育成1个幼胚,这便是幼小的孢子体。此时孢子体“寄生”在原叶体上,吸取原叶体的营养,当胚萌发后,根和茎叶穿出原叶体,形成独立的孢子体,原叶体不久死亡。 种子植物的世代交替特点是孢子体世代占绝对优势,配子体世代非常简化,并寄生在孢子体上。以被子植物为例说明:孢子体是由根、茎、叶、花、果实和种子构成的植物体,配子体是由很少细胞组成的花粉粒(2或3个细胞)和胚囊(通常为7个细胞8个核)。花粉粒是由花的雄蕊的花药中产生的,花药中的每个花粉母细胞经减数分裂形成4个未成熟的花粉粒叫小孢子,小孢子进一步分裂1~2次,形成2或3个细胞的成熟花粉粒(雄配子体)。胚囊是由花的雌蕊子房中的胚珠产生,1个胚珠只产生1个胚囊,未成熟的胚囊叫大孢子,大孢子经3次有丝分裂最后形成7细胞8核的成熟胚囊(雌配子体)。由上述可知,被子植物的孢子体世代包括:种子萌发长成植株,到开花时雌蕊中的胚囊母细胞的形成和雄蕊中花粉母细胞形成为止的这一阶段,配子体世代是从胚囊母细胞和花粉母细胞减数分裂后,形成大孢子(未成熟胚囊)和小孢子(未成熟花粉粒)开始直到成熟胚囊和成熟花粉粒形成为止的整个阶段。可见,被子植物的世代交替是孢子体世代占绝对优势,配子体世代非常简化,并寄生于孢子体上。需要注意的是,有核相交替,不一定有世代交替;有世代交替,一定有核相交替。
世代交替是什么现象?
核相交替:某种个体一套的染色体称为核相;有性生殖两个配子结合那时的核相是双相的,结合成合子之前,核相是单相的。从核的单相——双相——单相,这就叫做核相交替。显然从单相到双相,再到单相,具有质的变化。
由于藻类植物的生殖方式多样,带来生活史的不同,反映在核相交替和世代交替上的不同形式。蓝藻和某些单细胞真核藻类,它们没有有性生殖过程,细胞就不存在核相交替,亦无世代交替现象。大多数真核藻类植物进行有性生殖,会出现核相交替及世代交替现象。在藻类植物中,可以看到世代交替演化的趋势是由配子体世代占优势向孢子体世代占优势发展。
粘菌门是介于动物和真菌之间的一类生物,它们的生活史中,一段是动物性的,另一段是植物性的,有世代交替现象。
真菌的生活史是从孢子萌发开始,孢子在适宜的条件下便萌发形成新的菌丝体,这就是生活史中的无性阶段。真菌在生长后期,开始有性生殖,从菌丝上发生配子囊,产生配子,一般先经过质配形成双核阶段,再经过核配形成双相核的合子。通常合子迅速减数分裂,而回到单倍体的菌丝体时期,在真菌的生活史中,双相核的细胞是一个合子而不是一个营养体,只有核相交替,而没有世代交替现象。
苔藓植物具有明显的世代交替现象,其重要特征是配子体占优势,孢子体不发达,并且“寄生”配子体上,不能独立生活。无性生殖时产生孢子囊和孢子,有性生殖时产生多细胞的精子器和颈卵器。
蕨类植物和苔藓植物一样,也具有明显的世代交替现象,无性生殖产生孢子囊和孢子,有性生殖时产生多细胞的精子器和颈卵器。但是蕨类植物的孢子体远比配子体(称为原叶体)发达,我们习见的蕨类植物是它的孢子体,蕨类植物的孢子体和配子体都能独立生活。
裸子植物是一类保留着颈卵器,具有维管束,能产生种子的高等植物,是介于蕨类植物和被子植物之间的一类植物。裸子植物的生活史中,孢子体特别发达,都是多年生木本植物。配子体进一步简化,且完全“寄生”在孢子体上。雌配子体(胚囊)的近珠孔端产生2至多个结构简化的颈卵器,其余部分将来发育成胚乳。
被子植物为植物界发展到最高等,也是最为繁茂的类群。被子植物的生活史中,孢子体进一步发达,具有真正的花,输导系统更完善而发达,其雌配子体较裸子植物更为退化,一般是仅由8个细胞组成的胚囊,颈卵器已消失。
世代交替的生物学意义的生六、在被子植物的个体发育过程中,出现了明显的世代交替,试分析世代交替的生物学意义。
答案
答:世代交替的出现,是植物进化的特征,世代交替有利于植物适应变化的外界环境。有性世代与无性世代的交替出现,保证了植物可产生数量多,适应性强的后代,以确保种族的繁衍与发展。被子植物的世代交替,为孢子体高度发达,配子体极度退化的异型世代交替,配子体是单倍体的植物体,其生活力和适应环境的能力都不如二倍的孢子体,所以被子植物高度退化的配子体,能在短暂而有利的时间内发育成熟,并完成受精作用;而由合子发育成的孢子体,获得了双亲的遗传性,具有较强的生活力,被子植物的孢子体,从形态到结构,都得到了高度的发展和完善,能更好地适应多变的陆地环境。
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