胞子体と配偶体の違い

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著者: Peter Berry
作成日: 15 Aug. 2021
更新日: 13 11月 2024
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【配偶体?胞子体?植物の本体の覚え方】植物の生活環の語呂合わせ 本体・減数分裂が行われる過程・胞子体と配偶体の違い・胞子と配偶子の違い・核相の覚え方 花粉四分子や前葉体など ゴロ生物
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すべての植物および一部の藻類では、種の二倍体と半数体の相を持つ世代の変化が存在します。有性生殖は、異なる個体からの2つの細胞を結合する配偶子をもたらします。減数分裂も配偶子を生成します。半数体には、それぞれの細胞に1セットの染色体が含まれています。二倍体細胞には2つの染色体セットが含まれています。植物の場合、半数体および二倍体細胞は有糸分裂を介して分裂します。植物の半数体期は配偶体と呼ばれ、二倍体期は胞子体と呼ばれます。子孫は二倍体の胞子体から半数体の配偶体に交代し、世代をまたがります。つまり、植物は同じ遺伝物質を持つ2種類の植物を生成します。

TL; DR(長すぎる;読まなかった)

植物は、胞子体と配偶体と呼ばれる交代世代に存在します。胞子体は、植物の二倍体期を表します。配偶体は、植物の半数体期を表します。

胞子体の特徴

胞子体は、減数分裂を使用して胞子を生成する二倍体植物です。これらの胞子は、半数体配偶体に成長する半数体細胞です。大胞子は雌性配偶体に成長し、小胞子は雄性配偶体に成長します。減数分裂は、胞子体の胞子嚢で起こり、半数体の胞子をもたらす。これらの胞子には、交配せずに別の新しい植物になることができる1つの細胞が含まれています。胞子体は維管束植物で進化し、配偶体に比べて大きく、優勢で長寿命になりました。

配偶体の特徴

配偶体は、有糸分裂を使用して半数体配偶子を作る半数体植物です。これらの配偶子は、卵子(卵)の形の女性または精子の形の男性です。配偶体には、アルケゴニウムまたは女性の性器が含まれています。または、配偶体または男性の性器が含まれています。精子と卵子は、アルケゴニウムで結合して、二倍体接合細胞を産生します。その接合体は胞子体になります。維管束植物の配偶体は胞子体よりもはるかに小さい傾向があり、サイズがわずかな細胞でさえある場合があります。花粉粒は、維管束植物の雄性配偶体の例です。

非維管束植物と維管束植物

維管束植物および非維管束植物は、それらの胞子体と配偶体の間で興味深い違いを示します。維管束植物は繁栄するのにそれほど多くの水を必要とせず、実際の植物と同じように大きく長寿命の胞子体相を示します。針葉樹などの裸子植物は、松の実など、円錐形の雌性配偶体組織を少し含んでいます。これらのナッツには、胚性二倍体胞子体が含まれています。雄の針葉樹配偶体は花粉として存在し、それは風に分散します。果樹や花などの顕花植物の場合、雌性配偶体はいくつかの細胞を含み、花の卵巣内に存在します。男性は花粉として存在します。維管束植物の小さな配偶体は、一シーズンだけ生きます。 2種類の胞子と配偶体を作る維管束植物は、ヘテロスポリックと呼ばれます。

コケ、苔類、ツノゴケなどの非維管束植物は、配偶体と胞子体に異なる特性を示します。 Br苔類は、地球上で最も古い陸上植物であり、4億年以上も存在しています。繁殖に成功するには、より湿った場所が必要です。彼らの胞子体は目に見えて支配的ではありません。しかし、配偶体の生成は、二倍体の胞子体ではなく根茎を介して基質に付着する植物の顕著な光合成部分(緑の苔のような)です。実際、胞子体は維管束植物ほど長くはありません。胞子体は、フラスコ状のアルケゴニウム内部の受精卵から形成され、貫通する足を介して配偶体に付着します。胞子体は配偶体から栄養を受け取ります。胞子体は、セタと単一の胞子嚢と呼ばれる非常に小さな茎を形成します。カリプトラと呼ばれる保護カバーがこの胚性胞子体を囲んでいます。単細胞の胞子は風によって移動し、湿った地域でのみ発芽します。受精には水が必要です。次に、彼らは新しい配偶体植物を形成し、胞子体サイクルでより多くの胞子を作成します。これらは胞子と配偶体の1種類のみを作るため、これらの非維管束植物は同胞体と呼ばれます。

生成プロセスの遺伝的制御

科学者は、植物のより多くの交互の世代を学び続けています。コケの遺伝学的研究は、KNOXと呼ばれるタンパク質のグループが胞子体の発達を促進することを明らかにしています。被子植物で シロイヌナズナ、母体の胞子体が雄および雌の配偶体の発達を促進するために、PKL遺伝子が必要です。継続的な研究は、胞子体および配偶体の生成プロセスの複雑な性質のさらに魅力的な側面をもたらします。