水烛香蒲叶空腔形成过程中的细胞程序性死亡

来源 :西北大学 | 被引量 : 6次 | 上传用户:rongtian2588
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
通气组织(aerenchyma)是植物体内薄壁组织中气室或空腔的集合。水生和湿生植物根、茎内常具形式多样的通气组织。通常通气组织结构复杂但功能单一,传统观点认为它是氧气运入植物体内的通道。除了根、茎内,叶片和果实的果皮中也有通气组织。通气组织分为两种:裂生型通气组织和溶生型通气组织。裂生型通气组织是细胞间有规律的分离形成的;而溶生型通气组织则是细胞经历细胞程序型死亡后,细胞解体形成。水烛香蒲(Typha angustifolia Linn)是一种挺水水生植物,根、叶中都具有空腔集合形成的通气组织。根和叶中的通气组织很好的解决了气体的运输与交换问题。关于水烛香蒲叶成熟通气组织的形态结构的研究已有报道,但是有关水烛香蒲叶中通气组织形成方式以及与细胞程序性死亡的关系尚未见报道。本研究主要通过植物解剖学方法,观察水烛香蒲叶中空腔结构发育过程和形态特征;并采用DNA凝胶电泳和TUNEL免疫技术检测细胞核中DNA断裂片段化;进一步利用DAPI标记检测空腔形成过程中细胞核形态变化;再结合透射电子显微镜观察空腔形成过程中细胞超微结构变化。进而揭示细胞程序性死亡在水烛香蒲叶空腔形成过程中的作用。水烛香蒲叶空腔发育过程从实心期开始,然后经细胞变形,细胞之间出现间隙,最后间隙周围细胞降解,形成空腔。空腔形成过程中表现出明显的PCD特征。空腔形成过程中DNA凝胶电泳图谱呈弥散状,及TUNEL检测阳性反应都证明细胞核中DNA断裂片段化。DAPI染色直观检测空腔形成过程中细胞核的形态变化,原始细胞的细胞核是规则的圆形,然后染色质凝集、细胞核畸形,最后细胞核消失。透射电子显微镜观察到细胞核解体、液泡破裂、细胞壁瓦解等现象。这些结果都显示香蒲叶空腔形成过程是细胞程序性死亡的结果。
其他文献
矩阵代数是代数学的一个重要分支,它在微分几何、图论、计算机、量子力学、控制论、经济学等方面有广泛的应用.线性保持问题(简称LPP)是矩阵论中最活跃的课题之一.它主要是研究矩阵空间上保持映射、关系、子集等不变量的线性算子.本文研究了几类保持半环上矩阵不变量的线性算子.主要结果如下:1.分别刻画了保持二元布尔代数、链半环、非负整数半环以及非负实数半环上矩阵{1}一逆的满的线性算子.基于所得结果,分别得
量子信息理论是以量子力学与信息科学作为理论基础,用量子比特代替经典比特,将要传递的信息编码在量子态上,通过量子纠缠来传递信息。本文阐述了量子信息是如何通过量子纠缠实现信息的传递。其主要内容包括量子信息的发展背景,量子隐形传输的基本概念,基本的两粒子纠缠,三粒子纠缠的GHZ态、W态模型和四粒子纠缠以及基于它们的量子隐形传输构想等。在量子信息发展背景和量子隐形传输的基本概念中回顾了量子信息发展的重要意
形式概念分析,亦称概念格理论,是由德国数学家Wille R.于1982年提出的,它是一种表达和处理概念与概念层次结构的数学理论.现已被广泛应用于计算机网络、数据挖掘、决策分析、信息检索、管理科学等领域由于现实世界问题的复杂性,实际中所构成的形式背景往往是区间值或者是具有层次结构的.如何从这类形式背景中快捷、有效地发现知识,本文考虑了区间值决策形式背景的约简和层次概念格的构造.本文主要研究成果如下:
激光光谱技术的出现使光谱技术在分辨率和灵敏度方面都有所提高,从而很快成为研究光与物质相互作用的重要手段。利用光谱技术对物质进行分析时,通常研究的对象为热原子,而热原子的运动会导致谱线的多普勒(Doppler)展宽,致使谱线的分辨率降低。激光光谱技术中的饱和吸收(SAS)光谱技术与四波混频(FWM)光谱技术中的共轭四波混频因为能够消除多普勒展宽具有较高的光谱分辨率,因此,本文主要对这两种光谱技术进行
设E是一个拓扑空间.用2E和F分别表示由E的所有非空闭子集和所有闭子集构成的集族((?)2E,(?)∈F),其上赋予hit-or-miss拓扑.本文证明了当(E,d)为局部紧第二可数度量空间,d为紧型度量,f:E→E为完备映射时,(1)动力系统(E,d,f)上具有Li-Yorke混沌、ω混沌和分布混沌DC1(DC2)蕴含由动力系统(E,d,f)诱导的超空间动力系统(2E,ρ,2f)和(F,ρ,2f
本文研究了高维时空中Lovelock引力理论下的稳定天体,以及一旦发生引力坍缩后天体的最终命运。对于处于静力平衡的天体,我们在5维以上的二阶Lovelock理论中讨论了引力被内部压强所平衡的球对称含压理想流体。我们给出了度规的解析解,指出这个解在天体外部回到真空解,并推出了制约天体内部压强与密度分布的推广的TOV方程。我们发现,二阶Lovelock修正项的存在会改变星体的热能与引力能,以及来自星体
“混沌理论”的出现动摇了以往自然科学的确定论.自19世纪70年代“蝴蝶效应”的提出,确定系统中的“不确定”现象一直是各个学科领域的研究重点.在拓扑动力系统中,关于“不确定”的定义有许多种,而且它们之间并不等价.本文以拓扑动力系统为背景,介绍几种重要“混沌”定义,研究现状及其之间的联系.另外,随着应用科学的不断发展,非自治拓扑动力系统也成为近期学者们的研究内容之一.本文在总结自治拓扑动力系统中现有结
本文采用第一性原理理论和模守恒赝势方法,在局域密度近似(LDA)和广义梯度近似(GGA)下,系统地研究了不同二氧化铪(Hf02)结构的电学、介电、振动和弹性力学等方面的性质。同时我们采用不同的泛函:Troullier-Martins type(TM), Hartwigzen Goedecker Hutter(HGH)进行测试。我们计算得到电子能带结构、电子态密度、玻恩有效电荷、介电张量、布里渊区中
高家山生物群作为埃迪卡拉生物群晚期主要代表,为早期生命研究提供了非常重要的化石证据。作为高家山生物群中非常重要的一员——瓶状微化石,已经开始越来越为学者所关注,从瓶状微化石的形态分类以及归属问题,到瓶状微化石壳壁的微细结构以及成分,学者们均做了大量的工作。本文主要是以陕南宁强胡家坝乡高家山剖面所产出的瓶状微化石为主要研究对象,该地区所产出的瓶状微化石保存形态完好,化石数量大,具有极高的研究价值。本
Cs原子喷泉钟是目前复现“秒”定义时间频率基准装置,具有最高的准确度,作为基准钟标校其他原子钟,是一个国家时间频率系统的基础。Cs原子喷泉钟由光学系统,物理系统,电路系统与控制系统组成,以脉冲的方式工作。Cs原子喷泉钟光学系统提供铯原子操控与跃迁几率探测用的所有激光,是实现Cs冷原子样品,形成原子喷泉以及双能级探测的关键,其性能高低直接影响Cs原子喷泉钟整机运行及其性能指标,所以研制符合Cs原子喷