Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА<.>)
Общее количество найденных документов : 43
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-43 
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI49) 95.01-04Я6.64

    Hu, Shi-yi.

    Ultrastructural observation on microtubules of the generative cell in Amaryllis germinated pollens and pollen tubes [Text] / Shi-yi Hu, Ming-geng Gao // Zhiwu xuebao-Acta Bot. Sin. - 1993. - Vol. 35, N 6. - С. 409-415 . - ISSN 0577-7496
Перевод заглавия: Ультраструктурное исследование микротрубочек в генеративной клетке проросшей пыльцы и пыльцевых трубок Amaryllis
Аннотация: Исследовали организацию микротрубочек (МТ) в генеративной Кл (ГК) проросшей пыльцы и пыльцевой трубке Amaryllis vittata Ait. при помощи электронной микроскопии. МТ в ГК организованы в пучки, но выявляются и отдельные МТ. Пучки МТ, в основном, локализованы в дольках ГК, непосредственно под плазматической мембраной, они располагают параллельно длинной оси Кл и состоят из 5-30 МТ. Когда ГК мигрирует в пыльцевую трубку после прорастания, она удлиняется и образует цитоплазматические выросты как на переднем, так и на заднем концах Кл. МТ организованы как и в начале прорастания, но число их в пучке возрастало до 50-60. ГК образует множественные цитоплазматические выросты в направлении вегетативного ядра, причем в этих выростах располагается большое кол-во МТ. Данные показывают, что МТ играют важную роль в поддержании формы ГК и во взаимодействии ГК с вегетативным ядром. КНР, Dept. of Biology, Peking Univ., Beljing; 00871. Библ. 20
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.19.17.07.03.03
Рубрики: МИКРОТРУБОЧКИ
УЛЬТРАСТРУКТУРА

КЛЕТКИ РАСТЕНИЙ

ГЕНЕРАТИВНАЯ КЛЕТКА

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

AMMARYLLIS


Доп.точки доступа:
Gao, Ming-geng


2.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 96.05-04В3.246

    Wang, Xiuzhen.

    Значение микротрубочек пыльцы в росте пыльцевой трубки и в движении частиц в ее цитоплазме [Text] / Xiuzhen Wang, Zhiqiang Han // Zuowu xuebao = Acta agron. sin. - 1995. - Vol. 21, N 2. - С. 150-154 . - ISSN 0496-3490
Аннотация: Микротрубочки (МТ) в пыльцевых трубках исследовали с помощью непрямой иммунофлуоресценции. Обнаружено, что они распределяются в таком же направлении, в каком вытягивается пыльцевая трубка. Если пыльцу проращивали на среде, содержащей специфический ингибитор МТ, амипрофосметил, то движение в цитоплазме замедлялось и прекращалось. Иногда ингибирование было обратимым. КНР, Lab. of Biochemistry, Beijing Agricultural Univ., Beijing, 100094. Библ. 17
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.33.15
Рубрики: КУЛЬТУРА IN VITRO
ПЫЛЬЦА

МИКРОТРУБОЧКА

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

РОСТ

LILIUM LONGIFLORUM

TROPAEOLUM MAJUS

NICOTIANA TABACUM


Доп.точки доступа:
Han, Zhiqiang


3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 97.01-04В3.153

    Yistra, Bauke.

    Mode of action of flavonols during pollen tube growth of petunia hybrida [Text] : [Pap.] Keystone Symp. Mol. and Cell Biol. "Plant Cell Biol.: Mech., Mol. Mach., Signals and Pathways", Taos, N.M., Jan. 7-13, 1995 / Bauke Yistra, Jacqueline Busscher, Arjen J.van Tunen // J. Cell. Biochem. - 1995. - Suppl. 19a. - P142 . - ISSN 0730-2312
Перевод заглавия: Механизм действия флавонолов во время роста пыльцевой трубки Petunia hybrida
Аннотация: Найдено, что флавонолы, которые синтезируются в спорофитных тканях, транслоцируются в мужской гаметофит во время прорастания, способствуя проростанию пыльцевой трубки. Предполагают что флавонолы возможно взаимодействуют с клеточными мембранами или альтернативно взаимодействуют с известными факторами роста пыльцевой трубки такими как кальций, калий или борная к-та. Исследования были проведены с мутантной пыльцой, не содержащей флавонолов и сравнены с пыльцой дикого типа. P. hybrida. Нидерланды, Dep. Develop. Biol., DLO-Ctr Plant Breeding and Reproduction Res. (CPRO-DLO), 6700 AA Wageningen
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.27.19
Рубрики: ФЛАВОНОЛЫ
ВЛИЯНИЕ

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

РОСТ

PETUNIA HYBRIDA


Доп.точки доступа:
Busscher, Jacqueline; Tunen, Arjen J.van


4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI49) 98.07-04Я6.341

   

    Confocal imaging and immunogold electron microscopy of changes in distribution of myosin during pollen hydration, germination and pollen tube growth in Nicotiana tabacum L. [Text] / Uday K. Tirlapur [et al.] // Eur. J. Cell Biol. - 1995. - Vol. 67, N 3. - P209-217 . - ISSN 0171-9335
Перевод заглавия: Конфокальные изображения и электронная микроскопия с иммунным золотом изменений в распределении миозина во время гидратации пыльцы, прорастания и роста пыльцевой трубки у Nicotiana tabacum L.
Аннотация: С использованием антител к миозину (Мз) и стандартных иммуноцитохимич. методов в сочетании с конфокальной лазерной сканирующей микроскопией и электронной микроскопией с иммунным Au сравнены изменения распределения Мз на разных стадиях гидратации пыльцы, прорастания и роста пыльцевой трубки (ПТ), а также формы Мз, ассоциированные с изолированными вегетативными ядрами и генеративными клетками, у N. tabacum. При Вестерн-блоте белков ПТ эти антитела реагируют только с одним белком 174 кД. В гидратированной пыльце Мз дискретно ассоциирован с цитоплазматич. органеллами и многочисленными точечными структурами (ТС) в центре. Через 30 мин после переноса пыльцы в среду для прорастания Центральные ТС смещаются и ассоциированные с Мз органеллы накапливаются рядом с одним из отверстий прорастания, из к-рого появляется ПТ. После 45 мин прорастания немного ТС остается в цитоплазме и большая часть Мз сосредоточена под плазматич. мембраной кончика ПТ. В более старых частях коротких и длинных ПТ после 90 и 120 мин прорастания найдено очень мало флуоресцентных структур, но много ТС расположено в области кончика на расстоянии 2-3 мкм от плазматич. мембраны кончика ПТ. Электронная микроскопия обнаружила кластеры частиц золота, ассоциированные с везикулоподобными структурами в области кончика ПТ. Полученные данные показали, что в генеративных клетках Мз ассоциирован с поверхностью и расположен на ядерной оболочке и в нуклеоплазме. США, Dep. Biol., Univ. of Utah, Salt Lake City, UT 84112. Библ. 37
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.19.25.09
Рубрики: МИОЗИН
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

КЛЕТКИ РАСТЕНИЙ

УЛЬТРАСТРУКТУРА

ИММУННО-ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

NICOTIANA TABACUM L.


Доп.точки доступа:
Tirlapur, Uday K.; Cai, Gianpiero; Faleri, Claudia; Moscatelli, Alessandra; Scali, Monica; Del, Casino Celcilia; Tiezzi, Antonio; Crasti, Mauro


5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 98.09-04В3.16

    Nozue, K.

    Growth direction is determined independently of its growth in electrotropism of Nicotiana pollen tube [Text] / K. Nozue, M. Wada // 15th Int. Bot. Congr., Yokogama Aug. 28-Sept. 3, 1993. - Yokogama, 1993. - P349
Перевод заглавия: Направление роста является решающим независимым фактором при электротропическом росте пыльцевой трубки Nicotiana
Аннотация: Рост пыльцевой трубки (ПТ) Nicotiana в электрическом поле (ЭП) имел направление к аноду. При этом пороговая и насыщающая величины напряжения составляли соответственно 0,5 и 2,0 мВ. Тропическая реакция градуально увеличивалась в зависимости от времени экспозиции в ЭП. Под влиянием охлаждения (на фоне ЭП) рост ПТ останавливался, но после снятия охлаждения восстанавливался в том же направлении, к-рое определялось ЭП. Считают, что ЭП определяет направление роста ПТ не как пусковой механизм, а как движущая сила
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.15.25
Рубрики: ТРОПИЗМЫ
ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

ТАБАК

РОСТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ


Доп.точки доступа:
Wada, M.


6.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI36) 99.12-04А4.140

    Chauhan, Y. S.

    Effects of radiation and growth hormones on pollen germination, pollen tube growth and modulation of radiation responses of Pinus kesiya Royle ex Gord. [Text] / Y. S. Chauhan, S. R. Katiyar // Cytologia. - 1998. - Vol. 63, N 3. - P341-348 . - ISSN 0011-4545
Перевод заглавия: Влияние радиации и гормонов роста на созревание пыльцы, рост пыльцевых трубочек и изменение реакций Pinus kesiya Royle ex Gord
Аннотация: Пыльцу Pinus kesiya подвергали 'гамма'-облучению (Обл) в дозах до 500 Гр при мощности дозы 0,74 Гр/с. После Обл пыльцу инкубировали 48 ч в среде, содержащей 1 из 3 гормонов роста: GA[3], IAA или кинетин в конц-иях 10, 25 или 50 ppm, после чего измеряли длину пыльцевых трубочек (ПТ). Обл в дозах 7,5-40 Гр вызывало увеличение доли созревших пыльцевых телец и удлинение ПТ на 20-30%, большие дозы обладали ингибирующим эффектом. GA[3] и IAA в конц-ии 10 ppm вызывали ускорение созревания облученной пыльцы и удлинение ПТ. Более высокие конц-ии GA[3], IAA и любые конц-ии кинетина усиливали радиационное поражение. Индия, Dep. of Botany, N. E. Hill Univ., Shillong 793 022. Табл. 5. Библ. 35
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.49.21.15.11
Рубрики: РАСТЕНИЯ
PINUS KESIYA

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

РОСТ

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ

ГОРМОНЫ РОСТА

СРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ


Доп.точки доступа:
Katiyar, S.R.


7.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 02.01-04В3.213

    Kerwin, Maureen A.

    Pollen and pistil effects on pollen germination and tube growth in selfing and outcrossing populations of Clarkia tembloriensis (Onagraceae) and their hybrids [Text] / Maureen A. Kerwin, Nancy L. Smith-Huerta // Int. J. Plant Sci. - 2000. - Vol. 161, N 6. - P895-902 . - ISSN 1058-5893
Перевод заглавия: Влияние пыльцы и пестика на прорастание пыльцы и рост пыльцевой трубки у самоопыленной и ауткроссинговой популяций Clarkia tembloriensis (Onagraceae) и их гибридов
Аннотация: Определяли роль пыльцы и пестика в процессах опыления цветков у разных популяций C. tembloriensis. Пыльцой самоопыленной популяции (СО), ауткроссинговой популяции (АК) и их гибридов (Г1 и Г2) опыляли пестики этих же объектов. Прорастание пыльцевых зерен (ПЗ) скорее всего было у пыльцы СО (72, 59, 68 и 44% соответственно на пестиках СО, АК, Г1 и Г2). Несколько хуже (в среднем) прорастали ПЗ от АК, но одинаково на пестиках всех объектов (53-56%). Плохо прорастали ПЗ от гибридов (17-20% у Г1 и 29-45% у Г2). Следовательно, на прорастание ПЗ сильнее влиял тип пыльцы, чем тип пестика. Рост пыльцевой трубки находился под влиянием обоих факторов; был максимальным в пестиках АК. На срок завязывания семян сильно влиял тип пестика (позже всего у АК), но кол-во завязавшихся семян зависело также от типа пыльцы; оно варьировало у АК от 20 до 40%, у СО - от 30 до 45%, у Г1 было 'ЭКВИВ'30% во всех вариантах, а у Г2 колебалось от 30 до 40%. Следовательно, количественные показатели процессов от прорастания пыльцы до завязывания семян зависят как от типа пыльцы, так и от типа пестика. Библ. 27
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.27.19
Рубрики: РАЗВИТИЕ
ПРОРАСТАНИЕ ПЫЛЬЦЫ

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

ПЫЛЬЦА

ПЕСТИК

ЦВЕТКИ

ОПЫЛЕНИЕ

CLARKIA TEMBLORIENSIS


Доп.точки доступа:
Smith-Huerta, Nancy L.


8.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI08) 07.09-04Я6.266

   

    Microtubule organization in germinated pollen of Pinus thunbergii [Text] / Guoping Li [et al.] // Linye kexue = Sci. silv. sin. - 2006. - Vol. 42, N 9. - P13-16 . - ISSN 1001-7488
Перевод заглавия: Организация микротрубочек в прорастающей пыльце Pinus thunbergii
Аннотация: Удлинение пыльцевой трубки у голосеменных растений, в отличие от покрытосеменных, имеет ряд примитивных в эволюционном отношении черт, а именно медленное прорастание, ветвление и долговечность. Исследование микротрубочек в прорастающей пыльце сосны проводили с использованием конфокального лазерного сканирующего микроскопа после иммуннофлуоресцентного мечения. В удлиняющихся пыльцевых трубках микротрубочки располагаются вдоль продольной оси этих трубок. Развитая сеть микротрубочек, находящаяся в концевом отделе пыльцевой трубки, играет уникальную функциональную роль, поддерживая интеграцию этого отдела пыльцы. Обсуждается вопрос о различиях процессов удлинения пыльцевых трубок между голо- и покрытосеменными растениями. Китай, [Huang Qunce], Zhengzhou Univ., 450052. Библ. 23
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.19.25.09
Рубрики: ЦИТОСКЕЛЕТ
МИКРОТРУБОЧКИ

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

ЛАЗЕРНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ КОНФОКАЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ

КЛЕТКИ РАСТЕНИЙ

PINUS THUNBERGII


Доп.точки доступа:
Li, Guoping; Huang, Qunce; Yang, Lusheng; Qin, Guagyong


9.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI41) 08.04-04В1.68

    Hu, Ying.

    Морфологические признаки роста пыльцевой трубки и развития зародыша во время полового процесса Arabidopsis thaliana [Text] / Ying Hu, Jie Zhao // Wuhan daxue xuebao. Lixue ban = J. Wuhan Univ. Natur. Sci. Ed. - 2006. - Vol. 52, N 2. - С. 241-246 . - ISSN 1671-8836
Аннотация: Расположение пыльцевых трубок у Arabidopsis thaliana (сем. Cruciferae) определяли после окрашивания анилиновым синим. Показано, что рост трубок ускоряется через некоторое время после опыления. Определяли также скорость роста зародыша, у экотипа Landsberg зародыш растет быстрее, чем у экотипа Columbia. Определяли также скорость роста стручка. КНР, College of Life Sci., Wuhan Univ./Key Lab. of Ministry Education for Plant Development Biol., Wuhan 430072, Hebei. jzhao
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.29.25.19.21
Рубрики: CRUCIFERAE (DICOT.)
ARABIDOPSIS THALINA (DICOT.)

ЗАРОДЫШ

РАЗВИТИЕ

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

МОРФОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Zhao, Jie


10.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI41) 08.10-04В1.103

    Sogo, Akiko.

    Mode of pollen tube growth in pistils of Eucommia ulmoides (Eucommiaceae, Garryales) [Text] / Akiko Sogo, Hiroshi Tobe // Int. J. Plant Sci. - 2006. - Vol. 167, N 5. - P933-942 . - ISSN 1058-5893
Перевод заглавия: Особенности роста пыльцевых трубок в пестиках Eucommia ulmoides (Eucommiaceae, Garryales)
Аннотация: Оплодотворение у Eucommia ulmoides происходит через несколько недель после опыления. Наблюдали рост пыльцевых трубок (ПТ) в пестике. ПТ растут в 3 этапа, связанных с развитием и созреванием семяпочек. 1-й этап - рост через рыльца и плаценту. 2-й этап - рост через плаценту и фуникулус к верхушке интегумента, на этом этапе число ПТ заметно сокращается. 3-й этап - от верхушки интегумента до зрелого зародышевого мешка. Микропиле длинное, в него иногда входят 2-3 ПТ, но до основания достигает только одна. У многих Fagaceae также наблюдается задержка оплодотворения, но развитие идет иначе, чем у Eucommia ulmoides. Япония, Dep. of Bot., Graduate School of Sci., Kyoto Univ., Kyoto 606-502. E-mail tobe@sys.bot.kyoto-u.ac.jp
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.29.25.19.19
Рубрики: EUCOMMIACEAE (DICOT.)
EUCOMMIA ULMOIDES (DICOT.)

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

РОСТ


Доп.точки доступа:
Tobe, Hiroshi


11.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI41) 08.10-04В1.104

    Ren, Haiyun.

    The function of actin-binding proteins in pollen tube growth [Text] / Haiyun Ren, Yun Xiang // Protoplasma. - 2007. - Vol. 230, N 3-4. - P171-182 . - ISSN 0033-183X
Перевод заглавия: Функция связанных с актином белков при росте пыльцевой трубки
Аннотация: Обзор литературы по некоторым аспектам регуляции роста пыльцевых трубок (ПТ). ПТ растет кончиком, ее цитоплазма поляризована. Большую роль в поляризации клетки играет цитоскелет. Связанные в актином белки воспринимают сигналы и определяют состояние актиновых нитей. Ряд таких белков найден в ПТ, их роль в настоящее время детально изучается. КНР, Key Lab. of Cell Proliferation and Regulation Biol. of Ministry of Education, College of Life Sci., Beijing Normal Univ., Beijing
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.29.25.19.19
Рубрики: ОПЛОДОТВОРЕНИЕ
ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

РОСТ

АКТИНОВЫЕ БЕЛКИ

ФУНКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Xiang, Yun


12.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI49) 10.06-04М1.123

   

    Изменения мембранного потенциала в процессе прорастания пыльцевого зерна и роста пыльцевой трубки [Текст] / М. А. Брейгина [и др.] // Цитология. - 2009. - Т. 51, N 10. - С. 815-823 . - ISSN 0041-3771
Аннотация: Методами количественной флуоресцентной микроскопии изучали изменения мембранного потенциала вегетативной клетки пыльцевого зерна в процессе прорастания и в растущей трубке. Использовали два потенциал-чувствительных красителя: DiBAC[4](3) - для определения средней величины мембранного потенциала в пыльцевых зернах и изолированных из них протопластах; Di-4-ANEPPS - для картирования распределения потенциала на поверхности пыльцевого протопласта и пыльцевой трубки. Показано, что активация пыльцевого зерна табака сопровождается гиперполяризацией плазматической мембраны вегетативной клетки примерно н 8 мВ. Значения мембранного потенциала для изолированных пыльцевых протопластов лилии были существенно более отрицательными (-108 мВ), чем для пыльцевых зерен, из которых они были выделены (-23 мВ). Выявлено полярное распределение мембранного потенциала на поверхности протопласта и градиентное с выходом на плато - вдоль пыльцевой трубки. Характер продольного градиента в трубке изменялся, но он не исчезал при действии ингибитора Н{+}-АТФазы плазмалеммы ортованадата (1 мМ) или фузикокцина (1 мкМ), стимулирующего работу этого фермента. Ингибитор анионных каналов NPPB (40 мкМ) полностью снимал продольный градиент в пыльцевой трубке. Полученные результаты свидетельствуют о гиперполяризации плазматической мембраны в процессе прорастания пыльцевого зерна и о неоднородном его распределении на поверхности пыльцевого зерна и трубки. Ингибиторный анализ распределения потенциала в трубке выявил участие H{+}-АТФазы плазматической мембраны и анионных каналов в регуляции его величины. Россия, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва. Библ. 43
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.19.25.09
Рубрики: ПЫЛЬЦА
ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ


Доп.точки доступа:
Брейгина, М.А.; Смирнова, А.В.; Матвеева, Н.П.; Ермаков, И.П.


13.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 10.12-04В3.158

   

    Изменения мембранного потенциала в процессе прорастания пыльцевого зерна и роста пыльцевой трубки [Текст] / М. А. Брейгина [и др.] // Цитология. - 2009. - Т. 51, N 10. - С. 815-823 . - ISSN 0041-3771
Аннотация: Методами количественной флуоресцентной микроскопии изучали изменения мембранного потенциала вегетативной клетки пыльцевого зерна в процессе прорастания и в растущей трубке. Использовали два потенциал-чувствительных красителя: DiBAC[4](3) - для определения средней величины мембранного потенциала в пыльцевых зернах и изолированных из них протопластах; Di-4-ANEPPS - для картирования распределения потенциала на поверхности пыльцевого протопласта и пыльцевой трубки. Показано, что активация пыльцевого зерна табака сопровождается гиперполяризацией плазматической мембраны вегетативной клетки примерно на 8 мВ. Значения мембранного потенциала для изолированных пыльцевых протопластов лилии были существенно более отрицательными (-108 мВ), чем для пыльцевых зерен, из которых они были выделены (-23 мВ). Выявлено полярное распределение мембранного потенциала на поверхности протопласта и градиентное с выходом на плато - вдоль пыльцевой трубки. Характер продольного градиента в трубке изменялся, но он не исчезал при действии ингибитора Н{+}-АТФазы плазмалеммы ортованадата (1 мМ) или фузикокцина (1 мкМ), стимулирующего работу этого фермента. Ингибитор анионных каналов NPPB (40 мкМ) полностью снимал продольный градиент в пыльцевой трубке. Полученные результаты свидетельствуют о гиперполяризации плазматической мембраны в процессе прорастания пыльцевого зерна и о неоднородном его распределении на поверхности пыльцевого зерна и трубки. Ингибиторный анализ распределения потенциала в трубке выявил участие H{+}-АТФазы плазматической мембраны и анионных каналов в регуляции его величины. Россия, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва. Библ. 43
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.27.19
Рубрики: ПЫЛЬЦА
ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ


Доп.точки доступа:
Брейгина, М.А.; Смирнова, А.В.; Матвеева, Н.П.; Ермаков, И.П.


14.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI49) 11.08-04М1.201

    Андреев, И. М.

    Cуществует ли латеральный градиет мембранного потенциала на плазмалемме растущей пыльцевой трубки прорастающего пыльцевого зерна? [Текст] / И. М. Андреев // Цитология. - 2011. - Т. 53, N 3. - С. 290-292 . - ISSN 0041-3771
Аннотация: Проведен критический анализ данных, представленных в статье Брейгиной и соавторов (2009) и касающихся измерения электрического мембранного потенциала ('ДЕЛЬТА''ПСИ') на плазматической мембране растущей пыльцевой трубки прорастающего пыльцевого зерна с помощью флуоресцентного потенциала-чувствительного красителя di-4-ANEPPS. Основная цель этого комментария состоит в выяснении вопроса о том, действительно ли полученные данные указывают на наличие на указанной мембране латерального градиента мембранного потенциала. Рассмотрение описанных материалов показало, что основной вывод ее авторов о наличии полярного распределения 'ДЕЛЬТА''ПСИ' на плазмалемме растущей пыльцевой трубки не согласуется с рядом известных особенностей поведения di-4-ANEPPS в биологических мембранах, выясненных к настоящему времени, и поэтому требует основательного пересмотра. Россия, Ин-т физилогии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва. Библ. 15
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.19.25.09
Рубрики: ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА
ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА

МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ



15.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI49) 12.07-04М1.178

   

    Еще раз об изменениях мембранного потенциала в растущей пыльцевой трубке [Текст] / М. А. Брейгина [и др.] // Цитология. - 2012. - Т. 54, N 1. - С. 85-88 . - ISSN 0041-3771
Аннотация: Проведен критический анализ суждений Андреева (2011) о распределении потенциала вдоль плазмалеммы растущей пыльцевой трубки, согласно к-рым существует латеральный градиент дипольного потенциала, но невозможен латеральный градиент трансмембранного потенциала. На конкретных примерах показано, что аргументация инициатора дискуссии основывается на неточном цитировании наших экспериментальных данных (Брейгина и др., 2009б) и неполном анализе литературы. Говоря о трансмембранном потенциале, И.М. Андреев не учитывает многочисленные факты, доказывающие неравномерность распределения трансмембранных ионных потоков и ионтранспортирующих белков в плазмалемме пыльцевой трубки. А также расчетные данные, полученные при моделировании распределения мембранного потенциала в объектах разной формы. Вместе с тем предположение о неоднородном распределении дипольного потенциала не имеет экспериментального обоснования ни в исследованиях пыльцевой трубки, ни в практике использования флуоресцентных потенциал-зависимых красителей DiBAC[4](3) и Di-4-ANEPPS. Остается ожидать, что автор получит экспериментальные данные в подтверждение своей позиции. Россия, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.19.25.09
Рубрики: ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА
ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Брейгина, М.А.; Смирнова, А.В.; Матвеева, Н.П.; Ермаков, И.П.


16.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 12.08-04В3.1

    Андреев, И. М.

    Cуществует ли латеральный градиет мембранного потенциала на плазмалемме растущей пыльцевой трубки прорастающего пыльцевого зерна? [Текст] / И. М. Андреев // Цитология. - 2011. - Т. 53, N 3. - С. 290-292 . - ISSN 0041-3771
Аннотация: Проведен критический анализ данных, представленных в статье Брейгиной и соавторов (2009) и касающихся измерения электрического мембранного потенциала ('ДЕЛЬТА''ПСИ') на плазматической мембране растущей пыльцевой трубки прорастающего пыльцевого зерна с помощью флуоресцентного потенциала-чувствительного красителя di-4-ANEPPS. Основная цель этого комментария состоит в выяснении вопроса о том, действительно ли полученные данные указывают на наличие на указанной мембране латерального градиента мембранного потенциала. Рассмотрение описанных материалов показало, что основной вывод ее авторов о наличии полярного распределения 'ДЕЛЬТА''ПСИ' на плазмалемме растущей пыльцевой трубки не согласуется с рядом известных особенностей поведения di-4-ANEPPS в биологических мембранах, выясненных к настоящему времени, и поэтому требует основательного пересмотра. Россия, Ин-т физилогии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва. Библ. 15
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.01.99
Рубрики: ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА
ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА

МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ



17.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI41) 12.11-04В1.86

    Гаджиев, А. Р.

    Особенность ультраструктуры пыльцевых трубок Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. и Iris setosa Pall, ex Link [Текст] / А. Р. Гаджиев // Естеств. и техн. науки. - 2012. - N 2. - С. 84-88 . - ISSN 1684-2626
Аннотация: Описана морфология пыльцевых зерен Iris setosa Pall. ex Link. и Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Данные виды широко распространены среди пойменных травяных сообществ лиственничных лесов Северного Охотоморья. В сформировавшихся пыльцевых трубках изученных видов обнаружены многочисленные цитоплазматические структуры, предположительно участвующие в процессе оплодотворения. Однако они имеют отличия от описанных в литературе внутрипыльцевых органелл цветковых растений
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.29.25.19
Рубрики: ПАЛЬЦА
МОРФОЛОГИЯ

ПРОРАСТАНИЕ

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

УЛЬТРАСТРУКТУРА

CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM (DICOT.)

ONAGRACEAE (DICOT.)

IRIS SETOSA (MONOCOT.)

IRIDACEAE (MONOCOT.)



18.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 13.02-04В3.151

   

    Еще раз об изменениях мембранного потенциала в растущей пыльцевой трубке [Текст] / М. А. Брейгина [и др.] // Цитология. - 2012. - Т. 54, N 1. - С. 85-88 . - ISSN 0041-3771
Аннотация: Проведен критический анализ суждений Андреева (2011) о распределении потенциала вдоль плазмалеммы растущей пыльцевой трубки, согласно к-рым существует латеральный градиент дипольного потенциала, но невозможен латеральный градиент трансмембранного потенциала. На конкретных примерах показано, что аргументация инициатора дискуссии основывается на неточном цитировании наших экспериментальных данных (Брейгина и др., 2009б) и неполном анализе литературы. Говоря о трансмембранном потенциале, И.М. Андреев не учитывает многочисленные факты, доказывающие неравномерность распределения трансмембранных ионных потоков и ионтранспортирующих белков в плазмалемме пыльцевой трубки. А также расчетные данные, полученные при моделировании распределения мембранного потенциала в объектах разной формы. Вместе с тем предположение о неоднородном распределении дипольного потенциала не имеет экспериментального обоснования ни в исследованиях пыльцевой трубки, ни в практике использования флуоресцентных потенциал-зависимых красителей DiBAC[4](3) и Di-4-ANEPPS. Остается ожидать, что автор получит экспериментальные данные в подтверждение своей позиции. Россия, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.27.02
Рубрики: ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА
ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Брейгина, М.А.; Смирнова, А.В.; Матвеева, Н.П.; Ермаков, И.П.


19.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI41) 89.06-04В1.1096

    Вишнякова, М. А.

    Структурно-функциональные основы самонесовместимости у цветковых растений [Текст] / М. А. Вишнякова // Ботан. ж. - 1989. - Т. 74, N 2. - С. 137-152 . - ISSN 0006-8136
Аннотация: Обобщены современные представления о структурно-функциональный механизмах специфического взаимодействия пыльцевого зерна и пыльцевых трубок с пестиком у покрытосеменных. Показаны основные структурно-клеточные характеристики взаимодействующих элементов. Обсуждаются функции пестика, относящиеся к узнаванию и отторжению пыльцевых зерен и пыльцевых трубок с несовместимым генотипом в двух генетически различных системах самонесовместимости: гаметофитной и спорофитной. Библ. на 2,5 стр.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.29.25.19.02
Рубрики: ANGIOSPERMAE
ОПЫЛЕНИЕ

ПЫЛЬЦА

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

ПЕСТИК

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

МЕХАНИЗМЫ

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ



20.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI41) 89.06-04В1.1104

    Heslop-Harrison, J.

    Sites of origin of the peripheral microtubule system of the vegetative cell of the angiosperm pollen tube [Text] / J. Heslop-Harrison, Y. Heslop-Harrison // Ann. Bot. - 1988. - Vol. 62, N 5. - P455-461 . - ISSN 0305-7364
Перевод заглавия: Участки возникновения системы периферических микротрубочек вегетативной клетки пыльцевой трубки покрытосеменных
Аннотация: Исследованы пыльцевые трубки (ПТ) Lilium auratum, прораставшие на искусственной питательной среде. Апикальный участок растущей ПТ занят плотной популяцией пузырьков или частичек полисахаридной природы 'ЭКВИВ'0,31 мкм. диам., к-рые участвуют в образовании стенки. В образовании частичек принимают участие диктиосомы. Терминальный участок пыльцевой трубки переходит в проксимальную зону, богатую митохондриями и мембранами эндоплазматической сети. В активно растущей пыльцевой трубке периферический цитоскелет возникает в субапикальной зоне в тяжах шириной до 2 мкм, включающих отдельно расположенны, ориентированные вдоль оси микротрубочки. Они появляются вначале в кортикальной цитоплазме и тесно связаны с клеточной стенкой в той части пыльцевой трубки, где выявляется внутренняя каллеза. Тяжи не распространяются апикально в область пектиновой оболочки крайнего кончика пыльцевой трубки. В процессе роста периферическая оболочка из микротрубочек остается в более старых участках трубки, из к-рой основная масса цитоплазмы удаляется. Если рост пыльцевой трубки замедляется, внутренний каллезный слой удлиняется в апикальном направлении. Великобритания, Cell Physiol. Univ. Welsh Plant Breeding Station, Univ. College of Wales, Plas Gogerddan. nr Aberystwyth SY23 3ЕВ. Ил. 4. Библ. 23.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.29.25.19.17
Рубрики: ANGIOSPERMAE
МИКРОСПОРОГЕНЕЗ

ПЫЛЬЦЕВАЯ ТРУБКА

ГИСТОГЕНЕЗ


Доп.точки доступа:
Heslop-Harrison, Y.


 1-20    21-40   41-43 
 




© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)