世代交替(世代交替模型)

qianeng 171 2022-09-17 11:20:07

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本文目录一览:

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。

世代交替的名词解释

世代交替(alternation of generations)

世代交替指的是在生物的生活史中,产生孢子的孢子体世代(无性世代)与产生配子的配子体世代(有性世代)有规律地交替出现的现象。

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。

什么是世代交替?

世代交替指的是在生物的生活史中,产生孢子的孢子体世代(无性世代)与产生配子的配子体世代(有性世代)。

特征

动物的世代交替见于多种无脊椎动物中,在原生动物和后生动物中有所不同。有的交替过程表现为不同个体一代换一代;但也有的是一种个体在延绵若干代之后才被另种个体所代替,这种现象称异态交替。

交替的世代中有一代为无性个体而另一代为有性个体,称无性世代与有性世代交替;一代为单性世代另一代为两性世代则称异性世代交替。

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◆原生动物的世代交替

实为有性生殖世代和无性生殖世代的交替,是世代交替的低级形式。在原生动物的世代交替中,交替的有性个体和无性个体并不一定都与单倍体世代和二倍体世代的交替有相应关系;而且有性世代或无性世代可以同属于单倍体世代或同属于二倍体世代。

原生动物的世代交替可分为下列三个类型:

①单倍体同相世代交替。

有性世代和无性世代的个体都是单倍体,只有非生配细胞为二倍体,如衣藻和某些孢子虫类动物。

②二倍体同相世代交替。

除配子时期为单倍体外,所有无性世代和有性世代的个体都属二倍体,如某些太阳虫和纤毛虫类动物。

③异相世代交替。

无性世代为二倍体,有性世代为单倍体,与蕨类植物中孢子体为二倍体配子体为单倍体相一致,如部分有孔虫类动物。

◆多细胞无脊椎动物的世代交替

多细胞无脊椎动物的世代交替有以下三种类型:

①无性世代与有性世代的交替。

如腔肠动物的水螅体世代和水母体世代的交替。营固着生活的水螅体为无性世代,营自由生活的水母体为有性世代。

②易性世代交替。

如有些单巢类轮虫的单性世代是由休眠卵(或冬卵)发育成的雌性个体。这种个体在春夏间只能产生不需要受精即能发育的非需精卵并以此重复若干世代。之后在季节环境变换影响下,非需精卵可以产生出二种雌体。一种雌体产出的厚壳需精卵,经受精后形成休眠卵,另一种雌体产生的薄壳需精卵不经受精而发育为雄体。于是此雄体与上述产厚壳需精卵的雌体共同形成两性世代。

③单倍体世代与二倍体世代的交替。

这是以染色体数在生活环中的变换为基础,在放宽世代交替含意下所提出的一个概念,配子体是单倍体世代,孢子体是二倍体世代。动物界和高等植物都是二倍体世代占绝对优势,真菌类则是单倍体占绝对优势。从进化观点来看,二倍体较之单倍体更具优越性。原因是经异型接合形成的二倍体一方面可以藏或储存许多一时不起作用并在单倍体中就会丢失的基因,从而使基因组合的潜在变异能力得以提高,有利于通过遗传机制产出更具适应能力的新生物种;另一方面由于隐性基因表现机会少、传播缓慢,有缓解自然选择压力的作用,所以生物体就可避免来不及对突然选择作出快速应变。反之,如果没有隐性基因的这一作用,生物体的变异将更加剧烈。

◆昆虫的世代交替

大部分多化性昆虫1年中各世代间相应虫态、习性与生殖方法大致相同,仅是在发生期上略有差异而已。 但有些多化性昆虫在1年中的若干世代间生殖方式甚至生活习性等方面存在着明显差异,常以两性世代与孤雌生殖世代交替,这种现象称世代交替。昆虫以蚜虫、瘿蜂、瘿蚊的世代交替现象最为常见。蜂、瘿蚊的世代交替现象最为常见。

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