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2015/06/08 14:27
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學英文

催花是植物生命週期的重大變革,這一過程必須發生在特定的時間,為了便於施肥和種子繁育的形成,以確保最大的成功。為了滿足這些需求,所述植物可以感受到重要的內源性和環境信號,如植物激素水平,溫度和光週期及時變化。許多常年與二年生植物開花需要春化後順序。從的角度去解釋分子點這樣的信號,被命名為轉移成花素的複雜信號引起的。這涉及到多個基因,包括常數,開花基因座T和開花基因座T和等。成花素將適宜條件胚芽中的生長錐的葉子和芽和行為的形成的條件下,誘導的一系列生理和形態變化的形成。經過催花完成後,下一步就是花原基的形成,拍攝頂端分生組織製作成花分生組織。總之,它是使葉,芽和幹細胞分化成組織可以形成在組織過程的生殖器官的生化變化。花芽停止生長點在葉原基和橫向膨脹,接著通過形成多個螺旋形突起的頂部,這些突起可以形成在未來萼片,花瓣​​,雄蕊和雌蕊。對於大多數植物,雖然初始條件和環境是分不開的信號轉換成的花,但是這個過程是不可逆的。開花過程已經開始,即使相應的信號被去除,莖端仍會繼續發展成花器官。 [1]
器官發育
它已經更清楚地確定花器官身份的方式分子調控。在
花(7)
一個簡單的模型,三基因相互作用決定分生組織的發展提供了組織的花器官原基,它被稱為A類,B類和C基因。一類只是在第一輪基因表達的花器官,控制萼發展;第二輪的共表達A類和B類,控制花瓣的發展;在第三輪,B類和C類基因的作用形式雄蕊;和C類基因被控制在一個單一的心皮發展的中心。該模型是基於擬南芥(擬南芥)和金魚草(金魚草)的體型同源基因突變。例如,當功能B類基因似乎缺陷,萼花突變照常生產,而且花瓣萼片一個額外層的發展。在沒有第三輪B類基因將導致單獨的類C基因表達,使得原本由於出現在第四輪的心皮也產生在第三輪。 [1]
大多數模型中的基因屬於MADS盒基因,並為每個花器官的轉錄因子調節基因表達。
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