分裂生殖
分裂生殖又叫裂殖,是生物由一个母体分裂出新子体的生殖方式。分裂生殖生出的新个体,大小和形状都是大体相同的。在来自单细胞生物中,这种生殖方式比较普遍。例如,草履虫、变形虫、眼虫、细菌都是360百科进行分裂生殖的。
出芽生殖
出芽生殖又叫芽殖,是由小孙贵母体在一定的部位生出芽体的生殖方式。芽体逐渐长大,形成与母体一样的个体,并从母体上脱落下来,成为完整的传斯该言型更盾袁南必新个体。酵母菌和水螅(环境恶劣时水螅也进行有性生殖。)常常进行出芽生殖。
孢子生殖
(仅包括无性孢子)
有的生物,身体长成以后能够产生一种细胞,这种细胞不经过两两结合,就可以直接形成新个体。这种细胞叫做孢子,这种生殖方式叫做孢子生殖。例如根霉,它的直立菌丝的顶端形成孢子囊,里面产生孢子。孢子落在阴湿而富含有机质的温暖环境中,就能够发育成新的根霉。一般的低等植物和真菌都是这种生殖南就功活血乐方式。如铁线蕨、青霉、曲霉。
营养生殖
由植物体的营养器官(根、叶、茎)产生出新个体的生殖方式,叫做营养生殖。例务苗如,马铃薯的块茎、蓟断阿序句三沿的根、草莓匍匐枝、秋海棠的叶,都能生芽,这些芽都能够形成新的个体。
营养生殖能够使后代保持亲本的性状,因此,人们常用分根、扦插、嫁接、压条、高压等人工的方法来繁殖花卉和果树。
在自然状态下进行营养繁殖,叫做自然营养繁殖。如草莓匍匐枝,秋海棠的叶,马全继蒸护朝模村裂马铃薯的块茎;在人工协助下进行营养繁殖,叫做人工营养繁殖著破林陆唱话。如扦插、嫁接
扦插:把枝条剪成小段,插入土中,生根发芽后成为新植株。
嫁接:把一株植物的枝条结编(或芽)接到另一株植物的枝干上,将两者的形成层对准,使它们彼此愈合起来,长成为一个新植株磁次啊扩元座。
接穗:接上去的芽或枝
砧木:被弱岁居一创接的植物体
成活原理:利用形成层的再生能力。
成活关键:注意使接穗的形成层与砧木的形成层密合在一主久律起。这样两个形成层分裂出来的细胞,就把接穗与砧木合成.
植物浓鱼得数受的无性繁殖需要的条件 比如扦插,除去光照,水分,温度,绿粒育湿度等环境条件外,用作扦插的植物茎段需要具备的条件有:
1.茎段(保留两节),上方切口水平,下方切口斜上;
2.叶片:上一节去掉部分,下一沉校苗去口元节去掉全部。[1]
组织培养
植物细胞具有全能性。 根据这个理论,于划要家权用植物的组织培养技术, 可以完成植物的繁殖。植物组织培养的大致过程如下:在无菌的条整调显台责营件下,将植物器官、组杨证卫你裂脚运叫客织、细胞切下,放在适当的人工培养基上培养,这些器官或组雨差家混范威织就会进行细胞分裂足跟,形成新的组织。不过,这种组织没有发生细胞分化,在适当的光照、温度和一定的营养物质与植物激素等条件下,这部分细胞便开始分化,产生组织器官,进而发育成一棵完整的植株。
植物的权殖犯持测林太善密组织培养不仅取材快啊针少,培养周期短,繁殖率高,脱毒,而且还便于自动异更间积化管理。这项技术已在果树和花卉的快速繁殖、培育无病毒植物等方面得到了广泛的应用。例如,一个兰菊花的茎尖,可以在一年内产出4克据消象0万株兰花苗。又如,长期进行无余末振你鸡及送必性繁殖的植物,体内往往积累大量的病毒,从而零些影响植物的产量和观赏价值,经研究发现,只有茎尖和根尖中不含有病毒,因此,人们利用茎尖进行组织培养,便得到了多种植物如(马铃薯、草莓概面州、菊花)的无病毒株,取得可观的经济效益。
克隆
地群掌法(Clone)
一个共同前体通过无性繁殖而形成的一群基因结构相同的细胞或个体。对于基因坏合尼医克隆,则指一个基因反复扩增后产生的多乡个拷贝。
先将含有候两势儿别接你兴上遗传物质的供体细胞的核移植到去除了细胞核的卵细胞中,利用微电流刺激等使两者融合为一体,然后促使这一新细胞分裂繁殖发育成胚胎,当胚胎发育到一定程度后,再被植入动物子宫中使动物怀孕,便可产下与提供细胞者基因相同的动物。这一过程中如果对供体细胞进行基因改造,那么无性繁殖的动物后代基因就会发生相同的变化。
克隆技术不需要径委雌雄交配,不需要者升精子和卵子的结合,只需从动物身林级吗甚速笑跳供装数上提取一个单细胞,用人工律求府调的方法将其培养成胚胎,再将胚作合宣血固盟千则胎植入雌性动物体内,就可船啊某达孕育出新的个体。这种以单细阿胞培养出来的克隆动物,具有与单细胞供体完全相同的特征,是单细胞供体的“复制品”。英国英格兰科学家和美国俄勒冈科学家先后培养出了“克隆羊”和“克隆猴”。[2]
克隆技术的成功,被人们称为“历史性的事件,科学的创举”。有人甚至认为,克隆技术可以同当年原子弹的问世相提并论。
1)加速发展优良品种
嫁接是快速发展无性系的主要手段,因为一棵树有大量的芽,一个芽就可以嫁接成一颗新的树苗。1962年,日本通过杂交育种培育出“富士”苹果,到上世纪80年代正式推广,很快在世界各地形成了一块国稳以功亚低温个庞大的无性系,中国的“垂根呼考富士”苹果已引入发展了20多年,现在国内约半数以上的苹果都是“红富士”。所以用无性繁殖可加速发展优良品种,包括林木、果树、花卉以及草莓、白薯、马铃薯等农作物,药用植物亦可以用无性繁殖来加速发展优良品种。
2)发展用种子繁殖困难的植物
有些果木不能形成种子,例如香蕉、无核葡萄聚额殖相、无核柿子、无核蜜桔等,这些果实食用方便,果品的质量好,但由于没有种子,所以必须用无性繁殖;有些植物很难形成种子,例如大蒜、马铃薯、白薯等,必须要在轮侵烈识国概裂特殊的条件下才能形成种子。如大蒜必须在高山的气候条件下才能开花结籽。白薯长大后,北方进入冬季,植物即冻死。因此它必须在生有耐料固个乡饭长后期不发生冻害的地区才能开花结籽,这类植物也需要用无性繁殖来发展。
3)缩短或保持童期
在无性繁殖时,如果采用幼龄树上的纸条或芽为材料,其无性系开始则处于童期阶段,表现出童期生长特点;如果采成年树上的枝条或芽为材料,其无性系生长开始即处于成年树的阶段,表现出能提早开花结果。再生产上,当需要幼苗生长快、不要过早开花结德果时则可采幼树的枝芽进行繁殖;如果需要缩短童期提早开花结果,则需要采成年树上的枝们间些外粮眼起芽进行繁殖。
1)病毒危害
无性繁殖是采用营养体的一部分进行繁殖,引起病毒病的病毒、类病毒、类菌质体等微生物可以从母体传到繁殖的后代,直接在无性系中传播,因此无性繁殖很容易引起病毒病的危害。
2)无性系发生体细胞的变异
无性繁殖能保持品种的遗传特性,这是相对的,因为体细胞在外界条件的影响下也会发生变异。例如最近提出的太空育种就是植物在宇宙射线影响下发生的变异。在植物组织培养过程中,由于激素等化学药剂的刺激也能引起无性系产生突变。
无性生殖对生态系统的影响主要体现在以下几个方面:
1. 遗传多样性:无性生殖会导致后代之间的遗传相似性很高,因为它们都是通过同一亲本产生的。这会降低种群的遗传多样性,使得种群对环境变化的适应能力减弱,增加种群灭绝的风险。
2. 疾病传播:由于无性生殖导致种群内的个体遗传相似性高,一旦某个个体对某种疾病或害虫具有抗性,那么整个种群都可能具有相同的抗性。这会增加疾病或害虫在种群中的传播和扩散风险。
3. 生态系统稳定性:由于无性生殖导致种群内的遗传多样性降低,生态系统的稳定性也会受到影响。生物多样性对于生态系统的稳定性至关重要,而无性生殖可能导致生物多样性降低,从而影响生态系统的稳定性。
4. 物种适应性:无性生殖会限制物种对环境变化的适应能力,因为遗传多样性是物种适应性的基础。在面对环境变化时,无性生殖的物种可能无法迅速适应新的环境,增加了物种灭绝的风险。
综上所述,无性生殖对生态系统的影响主要体现在降低遗传多样性、增加疾病传播风险、影响生态系统稳定性和限制物种适应能力等方面。因此,生态学研究者常常关注无性生殖对生态系统稳定性和物种适应性的影响。
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