Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

В процессе эволюции растительного мира у цветковых растений (и только у них) появилось такое явление как двойное оплодотворение, в результате которого образуется семя. У голосеменных растений также образуются семена, но двойного оплодотворения нет. Оплодотворению предшествует опыление, т. е. перенос пыльцы с тычинок одного цветка на пестик чаще всего другого цветка. При двойном оплодотворении в семязачаток проникают два спермия, один из которых сливается с яйцеклеткой, а второй — с крупной центральной клеткой.

Пыльцевые зерна разных цветковых растений имеют различную форму. При этом чаще всего поверхность пыльцевых зерен шероховатая, что позволяет им удерживаться на теле насекомых-опылителей и потом на рыльце пестика. Кроме того, рыльцем выделяется липкая жидкость, удерживающая пыльцу. На рыльце пестика пыльцевое зерно образует пыльцевую трубку, которая растет между клетками рыльца и столбика пестика, после чего врастает в полость завязи пестика.

В полости завязи может находиться один семязачаток, несколько или множество. Их количество зависит от вида растения. Семязачатки по-другому называются семяпочками. Если в завязи несколько семязачатков, то каждый из них опыляется своим пыльцевым зерном (содержащимися в нем спермиями), т. е. в таком случае через пестик будет прорастать несколько пыльцевых трубок.

Семязачатки отрастают от внутренней поверхности стенок завязи в полость завязи. Семязачаток состоит из покрова и ткани центральной части, где образуются восемь гаплоидных клеток (имеющих одинарный набор хромосом). Две из этих клеток сливаются, в результате образуется крупная центральная клетка, у которой восстанавливается двойной набор хромосом.

У семязачатка со стороны, противоположной месту прикрепления к завязи, находится пыльцевход, представляющий собой небольшое отверстие, ведущее к центральной части семязачатка.

В кончике растущей пыльцевой трубки находятся два спермия. У спермиев в отличие от сперматозоидов нет хвостика, и поэтому спермии неподвижны. Когда трубка врастает в семязачаток через пыльцевход, то один спермий сливается с одной из гаплоидных клеток, которая играет роль яйцеклетки. В результате этого оплодотворения образуется зигота с двойным набором хромосом. В последствии из нее развивается зародыш семени.

Второй спермий сливается с центральной клеткой. В результате этого оплодотворения в последствии образуется так называемый эндосперм. Для него характерен тройной набор хромосом, что уникально, так как клетки тела покрытосеменных и многих других организмов имеют двойной набор хромосом.

Эндосперм представляет собой ткань, содержащую запас питательных веществ. Эти вещества зародыш использует в процессе развития семени или при прорастании семени. В первом случае вместо эндосперма в зрелом семени основную массу занимают органы зародыша (чаще всего крупные семядоли), во втором случае — эндосперм остается.

При созревании семени покровы семязачатка превращаются в семенную кожуру.

Двойное оплодотворение это сложный оплодотворение механизм цветения растений (покрытосеменные). Этот процесс предполагает присоединение самки гаметофит (мегагаметофит, также называемый зародышевый мешок) с двумя самцами гаметы (сперма). Это начинается, когда пыльца придерживается стигмы карпель, женская репродуктивная структура цветка. Затем пыльцевое зерно впитывает влагу и начинает прорастать, образуя пыльцевая трубка что простирается вниз к яичник через стиль. Затем кончик пыльцевой трубки входит в яичник и проходит через микропиле отверстие в семяпочке. Пыльцевая трубка продолжает выпуск двух сперматозоидов мегагаметофита.

В неоплодотворенной семяпочке 8 клеток, расположенных в виде 3 + 2 + 3 (сверху вниз), то есть 3 антиподальных клетки, 2 полярных центральных клетки, 2 синергид и 1 яйцеклетка. Один сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, а другой сперматозоид соединяется с двумя полярные ядра из большого центральная ячейка мегагаметофита. Гаплоидная сперма и гаплоидное яйцо объединяются, чтобы сформировать диплоид зигота, процесс, называемый сингамия, в то время как другая сперма и два гаплоидный полярные ядра крупной центральной клетки мегагаметофита образуют триплоид ядро (тройной сплав). Некоторые растения могут образовывать полиплоид ядра. Большая клетка гаметофита затем разовьется в эндосперм, богатая питательными веществами ткань, обеспечивающая питание развивающегося эмбриона. Завязь, окружающая семяпочки, превращается в плод, который защищает семена и может их рассеивать. [1]

Два материнских ядра центральной клетки (полярные ядра), которые вносят вклад в эндосперм, возникают в результате митоза из одного и того же единственного ядра. мейотический продукт, из которого выросло яйцо. Материнский вклад в генетическую конституцию триплоидного эндосперма вдвое больше, чем вклад эмбриона.

В исследовании, проведенном в 2008 г. Arabidopsis thaliana, миграция мужских ядер внутри женской гаметы в слиянии с женскими ядрами была впервые задокументирована с использованием in vivo визуализация. Некоторые из генов, участвующих в процессе миграции и слияния, также были определены. [2]

Свидетельства двойного оплодотворения в Gnetales, которые являются нецветущими семенными растениями. [3]

Содержание

Краткая история

Двойное оплодотворение было открыто более века назад Сергей Наващин и Гриньяр в Киев, [4] Российская империя, и Леон Гиньяр в Франция. Каждый сделал открытие независимо от другого. [5] Лилиум мартагон и Фритиллярия Tenella были использованы в первых наблюдениях двойного оплодотворения, которые были сделаны с использованием классической оптический микроскоп. Из-за ограничений светового микроскопа оставалось много безответных вопросов относительно процесса двойного оплодотворения. Однако с развитием электронный микроскоп, на многие вопросы были даны ответы. В частности, наблюдения, сделанные группой У. Дженсена, показали, что мужские гаметы не имеют никаких клеточные стенки и что плазматическая мембрана гамет находится близко к плазматической мембране клетки, которая окружает их внутри пыльцевого зерна. [6]

Двойное оплодотворение голосеменных растений

Двойное оплодотворение in vitro

Связанные структуры и функции

Мегагаметофит

Женский гаметофит, мегагаметофит, который участвует в двойном оплодотворении в покрытосеменные который является гаплоидным, называется зародышевым мешком. Это развивается в яйцеклетка, окруженная яичником у основания карпель. Мегагаметофит окружают (один или) два кожные покровы, которые образуют отверстие, называемое микропиле. Мегагаметофит, который обычно гаплоидный, происходит от (обычно диплоид) мегаспора материнская ячейка, также называемая мегаспороцит. Следующая последовательность событий варьируется в зависимости от конкретного вида, но у большинства видов происходят следующие события. Мегаспороцит подвергается мейотическому делению клеток, образуя четыре гаплоидных мегаспоры. Только одна из четырех образующихся мегаспор выживает. Эта мегаспора проходит три раунда митотического деления, в результате чего образуется семь клеток с восемью гаплоидными ядрами (центральная клетка имеет два ядра, называемые полярными ядрами). Нижний конец эмбрионального мешка состоит из гаплоидной яйцеклетки, расположенной в середине двух других гаплоидных клеток, называемых синергиды. Синергиды действуют в привлечении и направлении пыльцевой трубки к мегагаметофиту через микропиле. На верхнем конце мегагаметофита находятся три антиподальные клетки.

Микрогаметофит

Мужские гаметофиты или микрогаметофиты, участвующие в двойном оплодотворении, содержатся внутри пыльца зерна. Они развиваются внутри микроспорангии или мешочки с пыльцой, из пыльников тычинок. Каждый микроспорангий содержит диплоид микроспора материнские клетки или микроспороциты. Каждый микроспороцит подвергается мейозу, образуя четыре гаплоидных микроспоры, каждая из которых в конечном итоге может развиться в пыльцевое зерно. Микроспора подвергается митоз и цитокинез чтобы произвести две отдельные клетки, генеративную клетку и трубочную клетку. Эти две клетки помимо стенки спор составляют незрелое пыльцевое зерно. По мере созревания мужского гаметофита генеративная клетка переходит в трубочную клетку, а генеративная клетка подвергается митозу, производя две сперматозоиды. Как только пыльцевые зерна созреют, пыльники взломать, выпуская пыльцу. Пыльца попадает в пестик другого цветка, ветром или животными-опылителями, и отложился на рыльце. По мере прорастания пыльцевых зерен трубчатая ячейка производит пыльцевую трубку, которая удлиняется и простирается вниз по длине плодолистика до яичника, где его сперматозоиды высвобождаются в мегагаметофит. Отсюда происходит двойное оплодотворение. [18]

Развитие управляющих функций мозга ребёнка: полезные советы и упражнения для педагогов

Сертификат и скидка на обучение каждому участнику

Бербенцева Марина Борисовна РНГ

Продолжаем изучать тему:

План работы:

Повторение. Общая характеристика Покрытосеменных.

Я предлагаю Вам изучить следующие видеопособия и материалы:

Общая характеристика Покрытосеменных

Отдел цветковых или покрытосеменных растений — это самая многочисленная и хорошо приспособленная к современным условиям группа представителей флоры. Это травы, кустарники и деревья. Главная черта - наличие цветка как органа размножения, а также замкнутого семязачатка у семян, откуда и происходит название отдела.

Предки: водоросли (не сохранившиеся до современности), папоротники, которые в свою очередь дали начало как покрытосеменным, так и голосеменным видам. Они произошли от общих предков, разделившихся на разные ветви в триасе. По возрасту покрытосеменные растения значительно уступают голосеменным, ведущим своё происхождение от древних папоротников , появившихся на Земле задолго до динозавров . По оценкам учёных, первые цветковые появились примерно 140.000.000 лет назад.

Покрытосеменные получили свое распространение за счет следующих анатомо - физиологических приспособлений:

состоит из стебля, корневой системы, листьев и цветка ;

семя защищено околоплодником — оболочкой, которая обеспечивает его сохранность при распространении; семязачатки и семена хранятся в завязи и плоде;

женский заросток представляет собой зародышевый мешок с восемью ядрами, а мужской — пыльцевое зерно , состоящее из вегетативных и генеративных клеток;

двойное оплодотворение — спермии (мужские гаметы) цветка воздействуют одновременно на яйцеклетку и ядро зародышевого мешка;

для размножения растению необходимо опыление , которое может осуществляться по воздуху или воде, а также с помощью переноса пыльцы птицами и насекомыми;

завязь оплодотворённого цветка преобразуется в плод , семяпочка — в се мя , зигота — в зародыш семени, вторичное ядро — в эндосперм ;

половое размножение с постоянной сменой поколений.

К другим типичным признакам покрытосеменных относятся ситовидные трубки на стебле, широкие пластинчатые листья со сложной системой сетчатых жилок, цветки циклической формы.

Отметим, что ни один из характерных признаков группы не свойственен всем без исключения её членам. Принадлежность вида к цветковым определяется по общему числу признаков , но некоторые из них могут отсутствовать. Например, у некоторых покрытосеменных деревьев начисто отсутствуют стебли. Как, например, у некоторых пальм, у которых надземная часть растения представлена исключительно листьями.

Выполним словарную работу

Запишите в тетради, что означают все эти термины:

зародышевый мешок,

пыльцевое зерно (пыльца)

ситовидные трубки,

Теперь посмотрите в презентации, всю ли информацию по Покрытосеменным вы записали, это может Вам пригодиться, когда вы начнете выполнять тест (слайд 3-4).

Проверьте себя!

Вставьте слова по смыслу, запишите пропущенные слова в столбик, проверь себя в презентации.

Для ___1_____ характерна корневая система мочковатой формы, состоящая в основном из придаточных отростков, а для ___2_____ — мощный главный корень в форме стержня. Листья растений первого класса имеют простую структуру и состоят из обычной цельной пластинки, в то время как у второго они могут иметь более сложное строение; жилкование у ______3_________ параллельное или дуговое, а у ______4______ — сетчатое. Для растений с ___5___ семядолей характерно количества частей цветка, кратное трём, а с ____6____ — четырём или пяти. У ____7_____ покрытосеменных нет камбия — ____8_____ ткани, обеспечивающей рост стебля и корней в толщину. Проводящие пучки у _____9_____ расположены в виде кольца, а у родственного класса — беспорядочно и хаотично. К группе ____10____ относятся более примитивные растения, такие как орхидеи, пальмы, злаковые. Их общее количество насчитывает 60 тысяч видов. В класс ___11_____входят высокоразвитые деревья и кустарники, в том числе многочисленные плодовые и декоративные культуры. Их общее количество достигает 180—190 тысяч.

О чем идет речь? (слайд 5)

Цветок. Строение

Посмотрите на строение цветка. Назовите все части.

hello_html_m3c879258.jpg

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, греч. ἄνθος) — орган семенного размножения цветковых

Цветок - это видоизменённый, укороченный и ограниченный в росте спороносный побег, приспособленный для образования спор, гамет и полового процесса, завершающегося образованием плода с семенами. Исключительная роль цветка как особой морфологической структуры связана с тем, что в нём полностью совмещены все процессы бесполого и полового размножения.

Самые мелкие цветки растений семейства Рясковые имеют в диаметре всего около 1 мм, в то же время как самый крупный цветок у раффлезии Арнольда (Rafflesia arnoldii R.Br.) семейства Раффлезиевые, обитающей в тропических лесах на острове Суматра (Индонезия), достигает в диаметре 91 см и имеет массу около 11 кг.

зародышевый

Яйцеклетка в семязачатке (1 n )

мужской гаметофит

hello_html_me7d81bd.jpg

пыльцевое зерно –

спермии (1 n )

состоит из двух

1 n клеток:

вегетативной

и генеративной , покрытых

Посмотри!! прочитай! послушай!

Процесс двойного оплодотворения

Все цветковые растения, к которым относятся и деревья (за исключением хвойных), нуждаются в опылени и для размножения. Но не всегда опылителями выступают насекомые – у баобабов , например, распускающиеся всего на одну ночь цветки опыляются исключительно летучими мышами. Если для процесса оплодотворения споровых нужна влага, то у цветковых растений происходит двойное оплодотворение , вследствие которого образуется зародыш (2 n ), и эндосперм (является тканью для запаса питательных веществ семени) (3 n ).

Опыление — процесс переноса пыльцы с пыльников тычинок цветка на рыльце пестика.

hello_html_3900bf4d.jpg
hello_html_m46aed611.jpg

Суть двойного оплодотворения у цветковых растений заключается в том, что в нём участвуют два спермия . Один из них оплодотворяет яйцеклетку, и образуется зигота. Второй спермий сливается с центральной клеткой, из которой развивается запасающая ткань (эндосперм).

hello_html_3e2b5b71.jpg

Пыльцевой зерно попадает на рыльце пестика, образующаяся пыльцевая трубка начинает прорастать внутрь столбика, стремясь к завязи. Когда пыльцевая трубка достигает зародышевого мешка, генеративная клетка образует 2 спермия. Один из спермиев оплодотворяет яйцеклетку, образуется зародыш. Второй спермий сливается с двумя ядрами в середине, образуя триплойдную клетку (3n) — эндосперм. Это и есть двойное оплодотворение.

От шишки голосеменных растений цветок отличается тем, что у него в результате опыления пыльца попадает на рыльце пестика, а не на семязачаток непосредственно, а при последующем половом процессе семязачатки у цветковых развиваются в семена внутри завязи.

В пыльнике

образуется пыльца

hello_html_m39c0c7cb.jpg

Она разными способами попадает на рыльце пестика (самоопыление, перекрестное опыление). На рыльце пестика пыльцевое зерно образует пыльцевую трубку, врастает в полость завязи пестика.

Семязачатки = семяпочки

В полости завязи может находиться один семязачаток (один плод, например, косточка), несколько или множество. Их количество зависит от вида растения.

Если в завязи несколько семязачатков, то каждый из них опыляется своим пыльцевым зерном (содержащимися в нем спермиями), т. е. в таком случае через пестик будет прорастать несколько пыльцевых трубок.

Семязачаток состоит из покрова и ткани центральной части, где образуются восемь 1 n набор хромосом. Две из этих клеток сливаются, в результате образуется крупная центральная клетка , у которой восстанавливается двойной набор хромосом (2 n ).

hello_html_m45a4f56b.jpg

1центральная клетка, 3синергиды, 3антиподы

1 яйцеклетка = 8

У семязачатка со стороны, противоположной месту прикрепления к завязи, находится пыльцевход , представляющий собой небольшое отверстие, ведущее к центральной части семязачатка.

hello_html_6c6f5b14.jpg

1 спермий + яйцеклетка =зигота (2 n ) = зародыш семени

2 спермий + центральная клетка= эндосперм (3 n )

Покровы семязачатка – в семенную кожуру.

Эндосперм представляет собой ткань, содержащую запас питательных веществ. Эти вещества зародыш использует в процессе развития семени или при прорастании семени. В первом случае вместо эндосперма в зрелом семени основную массу занимают органы зародыша (чаще всего крупные семядоли), во втором случае — эндосперм остается.

При созревании семени превращаются в семенную кожуру .

Изучите материал и презентацию. Выполните те задания, запишите, зарисуйте, изучите. Есть ли вопросы , непонятные моменты? Запишите их и задайте мне во время онлайн урока. Работайте в тетрадях.

В 7 классе на уроках ботаники школьники изучают половое размножение покрытосеменных растений. Это помогает детям понять, какой сложный путь прошла флора нашей планеты во время эволюции. Двойное оплодотворение — это уникальное явление. Оно не встречается ни у одного из живых организмов, кроме цветковых растений. Если описывать этот процесс кратко, то можно сказать, что он заключается в оплодотворении не только яйцеклетки, но и центральной клетки зародышевого мешка.

Половое размножение покрытосеменных растений

Виды размножения высших растений

Двойное оплодотворение у цветковых растений было впервые исследовано в 1898 году. Его открыл русский ученый Сергей Гаврилович Навашин при исследовании размножения лилии кудреватой и рябчика восточного. Это открытие внесло серьезный вклад в биологию. До этого ученые неоднократно исследовали высшие растения, но никто не обратил внимания на двойное оплодотворение.

Покрытосеменные растения могут размножаться двумя путями: вегетативным и половым. Чтобы определить, какой из этих способов является более прогрессивным, нужно разобраться в их сути.

Вегетативное размножение

При вегетативном способе новое растение образуется из части тела родительской особи, например, из кусочков корня, луковиц, побегов, клубней. Это самый простой и быстрый путь размножения. Его часто используют при выращивании садовых культур, так как он дает большое количество урожая. Но вегетативный способ не позволяет получать различные комбинации генов у потомства. Растения, полученные таким путем, полностью наследуют все черты материнской особи.

Половой способ размножения предполагает слияние женских и мужских клеток, которые иначе называются гаметами. В результате этого процесса образуется зигота. Это клетка с двойным набором хромосом, из которой формируется зародыш. Он наследует признаки двух родителей. Молодое растение получает свойства, которые помогают ему выживать и адаптироваться к условиям внешней среды.

Части цветка

Характерной особенностью покрытосеменных растений является наличие цветка. Это орган размножения, который сформировался в ходе эволюции. Он представляет собой измененный побег, в котором происходит образование гамет и двойное оплодотворение у растений. В строении цветка можно выделить такие части:

  • стерильные (околоцветник);
  • репродуктивные (пестики, тычинки).

Части цветка

Околоцветник состоит из чашелистиков и лепестков, которые образуют чашечку и венчик. Стерильные части цветка не участвуют в размножении. Они предназначены для защиты репродуктивных органов — пестиков и тычинок.

Тычинка — это мужской орган размножения. В ее верхней части расположен пыльник. Он состоит из камер, в которых образуются мужские гаметы (пыльцевые зерна). Цветок может содержать от одной до сотен тычинок. Их количество зависит от разновидности растения.

Пестик — женский репродуктивный орган, расположенный в центре цветка. Здесь происходит процесс опыления и развитие зародыша. Пестичная часть цветка состоит из завязи, столбика и рыльца.

Мужские цветки содержат тычинки, а женские — пестики. Существуют также гермафродитные (обоеполые) растения. У них пестик и тычинки располагаются в одном цветке.

У однодомных растений тычиночные и пестичные цветки вырастают на одной особи. Это упрощает процесс размножения. Двудомные растения характеризуются тем, что мужские и женские цветки находятся на разных особях.

Образование мужских и женских клеток

Двойному оплодотворению предшествует формирование мужских и женских клеток. Этот процесс происходит в репродуктивных частях цветка.

В пыльниках тычинок расположены стволовые клетки. При делении они образуют микроспоры, из которых формируются пыльцевые зерна. Образование пыльцы происходит, когда лепестки цветка распускаются. Пыльцевое зерно состоит из двух видов клеток: генеративной и вегетативной. При делении генеративной клетки образуются две мужских гаметы, которые иначе называют спермиями. Они могут иметь разнообразную форму. Спермии не могут самостоятельно передвигаться, так как не снабжены жгутиками.

Строение тычинки и пестика

Внутри пестика формируются семязачатки. Они представляют собой выросты на стенках завязи. Каждая семяпочка содержит мегаспору. Это специальная клетка, которая в процессе деления дает начало яйцеклетке и зародышевому мешку. Так формируются женские гаметы в пестике.

Процесс опыления

Опылением называется перенос гамет с мужских цветков на женские. Это первый этап полового размножения. Пыльца переносится с тычинки на пестик разными способами. Биологи выделяют следующие разновидности этого процесса:

Самоопыление характерно для обоеполых растений

Самоопыление характерно для обоеполых растений. Перенос пыльцевых зерен происходит в пределах одного цветка. Пыльца падает на рыльце пестика под действием силы тяжести. В некоторых случаях ее перенос осуществляется ветром или мелкими насекомыми, обитающими внутри цветка. Обязательным условием самоопыления является одновременное созревание пестика и тычинок.

Двудомные и однодомные растения размножаются преимущественно перекрестным опылением. Это означает, что пыльцевые зерна переносятся с мужского цветка на женский. Этот процесс осуществляется с помощью ветра, воды или летающих насекомых. Важную роль в размножении растений играют пчелы. Одна особь способна осеменить за день около 2000−3000 женских цветков.

Разные виды цветковых растений имеют свои особенности. Это связано со способом переноса пыльцы. Растения, опыляемые насекомыми, отличаются крупными и ароматными цветками. Тычинки содержат крупные пыльцевые зерна, покрытые липким веществом. Это позволяет пыльце удерживаться на лапках насекомых.

Ветроопыляемые виды покрытосеменных выглядят более невзрачно. Их мелкая и сухая пыльца легко распространяется с дуновением ветра.

В некоторых случаях опыление производится вручную человеком. Это позволяет выводить новые сорта садовых и огородных культур, а также повышать урожайность. Чтобы искусственно оплодотворить большое количество растений, люди используют специальные устройства и инструменты.

Как происходит двойное оплодотворение

После опыления пыльцевые зерна попадают на рыльце пестика. Эта часть цветка выделяет липкую жидкость, которая помогает пыльце удерживаться.

Вегетативная клетка начинает делиться. Из неё образуется пыльцевая трубка, которая растет со скоростью 35 мм в час. Она прорастает через стенки рыльца и столбик пестика, а затем проникает в завязь, где находится семязачаток с яйцеклеткой и зародышевым мешком.

На конце пыльцевой трубки расположено два спермия. Мужские гаметы у растений не могут самостоятельно двигаться. Они перемещаются к семязачатку по мере роста трубки.

Как происходит двойное оплодотворение

Семязачаток имеет специальное отверстие — пыльцевход. Через него прорастает пыльцевая трубка. Спермии попадают в зародышевый мешок семязачатка, где находятся яйцеклетка и центральная клетка. В этой полости происходит процесс двойного оплодотворения:

  1. Формирование зародыша. Один спермий оплодотворяет яйцеклетку. В результате образуется зигота, из которой формируется зародыш семени.
  2. Образование эндосперма. Второй спермий сливается с центральной клеткой зародышевого мешка. В результате оплодотворения формируется особый вид ткани — эндосперм.

Зигота и зародыш семени обладают двойным (диплоидным) набором хромосом, а эндосперм — тройным (триплоидным). Это связано с тем, что центральная клетка зародышевого мешка является двухъядерной. Эндосперм наследует хромосомный набор от двух ядер и спермия. В этой ткани накапливаются питательные вещества, которые необходимы зародышу. По мере развития семени завязь цветка превращается в плод.

Результатом опыления и оплодотворения является образование семян. С их помощью происходит размножение растений. Сложный процесс оплодотворения у покрытосеменных можно представить в виде схемы:

  • формирование спермиев;
  • перенос пыльцевых зерен с тычинок на пестик;
  • прорастание пыльцевой трубки в семязачаток;
  • оплодотворение яйцеклетки одним спермием;
  • слияние второго спермия с центральной клеткой;
  • развитие зародыша и эндосперма.

У голосеменных растений тоже образуются семена. Но у них не происходит двойного оплодотворения. Эндосперм голосеменных содержит одинарный набор хромосом. У этой группы растений не формируется плод, так как отсутствует цветок и его завязь.

Эволюционное значение

Биологи считают, что одновременное оплодотворение спермиями яйцеклетки и центральной клетки является прогрессивным способом размножения. Наличие эндосперма с тройным хромосомным набором создает наиболее благоприятные условия для формирования семян и плода.

Зигота и эндосперм развиваются одновременно

Зигота и эндосперм развиваются одновременно. Зародыш получает питание на ранних этапах формирования. Семязачатку не приходится тратить ресурсы на создание запаса питательных веществ. Этот орган расходует свои силы исключительно на развитие зародыша.

Эндосперм у покрытосеменных разрастается быстрее, чем у голосеменных. Поэтому он дает развивающемуся зародышу больше питания.

У голосеменных растений эндосперм формируется даже тогда, когда зародыш отсутствует. У покрытосеменных ткань с запасом питания образуется только при развитии семени. Это позволяет экономить ресурсы и не тратить питательные вещества впустую.

Читайте также: