Структура хлоренхимы и пластидного аппарата генеративных органов у хлоридоидных злаков
УДК 582.4/.9-18
Аннотация
Строение хлоренхимы и пространственные формы ассимиляционных клеток рассмотрены в чешуях колосков у ксерофитов Cleistogenes squarrosa и Tripogon chinensis и галофитов Aeluropus intermedius и Crypsisaculeata с С4-фотосинтетическим метаболизмом (НАД-МЭ биохимическая группа). У Tripogon chinensis также изучено строение фотосинтетической ткани рахиса. Показано, что генеративные и вегетативные органы хлоридоидных злаков близки по структуре хлоренхимы, но различаются по степени её развития. В чешуях колосков онаменее развита по сравнению с листьями, а в рахисе, напротив, её присутствие больше, чем в стебле. В ассимиляционной ткани генеративных органов также широко участие продольно расположенных ячеистых клеток, состоящих из мелких, часто многочисленных секций, которые по своим размерам приближаются к таковым в листьяхи стеблях.
Скачивания
Metrics
Литература
Горышина Т. К. Фотосинтетический аппарат растений и условия среды. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1989. – 204 с.
Гродзинский А. М., Гродзинский Д. М. Краткий справочник по физиологии растений. – Киев: Наукова думка, 1973. – 591 с.
Зверева Г. К. Пространственная организация мезофилла листовых пластинок фестукоидных злаков (Poaceaе) и её экологическое значение // Бот. журн., 2009. – Т. 94, № 8. – С. 1204–1215.
Зверева Г. К. Структура мезофилла и ассимиляционного аппарата листьев хлоридоидных злаков // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии, 2020. – Т. 19, № 2. – С. 202–206. DOI: 10.14258/pbssm.2021103
Николаевский В. Г. О типах структуры листа у злаков // Бот. журн., 1972. – Т. 57, № 3. – С. 313 -321.
Цвелёв Н. Н. Злаки СССР. – Л.: Наука, 1976. – 788 с.
Цвелёв Н. Н. Порядок злаки (Poales) // Жизнь растений. Т. 6. – М.: Просвещение, 1982. – С. 341 -378.
Brown W. V. Leaf anatomy in grass systematics // Bot. Gaz., 1958. – Vol. 119, № 3. – P. 170–178.
Carolin R. C., Jacobs S. W. L., Vesk M. The structure of the cells of the mesophyll and parenchymatous bundle sheath of the Gramineae // Bot. J. Linn. Soc., 1973. – Vol. 66, Iss. 4. – P. 259–275.
Ellis R. P. Leaf anatomy and taxonomy of Lintonia nutans (Chloridoideae: Poaceae) // South African Journal of Botany, 1983. – Vol. 2. – P. 162–167.
Hattersley P. W., Watson L. C4 grasses: an anatomical criterion for distinguishing between NADP malic enzyme species and PCK or NAD-malic enzyme species // Aust. J. Bot., 1976. – Vol. 24. – P. 297–308.
Liu Q., Zhang D. X., Peterson P. M. Lemma micromorphological characters in the Chloridoideae (Poaceae) optimized on a molecular phylogeny // South African Journal of Botany, 2010. – Vol. 76. – P. 196–209.
Rao X., Dixon R. A. The differences between NAD-ME and NADP-ME subtypes of C4 photosynthesis: more than decarboxylating enzymes // Frontiers in plant science, 2016. – Vol. 7. – Article 1525.
Renvoize S. A. A survey of leaf-blade anatomy in grasses. IV. Eragrostideae // Kew Bulletin, 1983. – Vol. 38, № 3. –P. 469–478.
Renvoize S. Grass anatomy // Flora of Australia, 2002. – Vol. 43 (Poaceae 1, Introduction and Atlas). – P. 71–132.
Possingham J. V., Saurer W. Changes in chloroplast number per cell during leaf development in spinach // Planta, 1969. – Vol. 86, № 2. – P. 186–194.
Sage T. L., Sage R. F. The functional anatomy of rice leaves: implications for refixation of photorespiratory CO2 and efforts to engineer C4 photosynthesis into rice // Plant and Cell Physiology, 2009. – Vol. 50, №. 4. – P. 756–772.
Smillie I. R. A., Pyke K. A., Murchie E. H. Variation in vein density and mesophyll cell architecture in a rice deletion mutant population // Journal of Experimental Botany, 2012. – Vol. 63, № 12. – Р. 4563–4570.
Vignal C. Etude histologique des Chlorideæ. I: Chloris Sw. // Adansonia, 1979. – Vol. 19, Iss. 1. – P. 39–70.