【摘 要】
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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(Ty
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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。
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