Читаем Ваниль полностью

Цветки ванили, группами по 10-15 штук, образуют небольшие кисти в пазухе листа. Белые, зеленоватые или бледно-желтые по цвету, они имеют типичную структуру цветков орхидей, наиболее развитых из всех цветов в царстве растений. Околоцветник этих цветов состоит из трех чашелистиков и трех лепестков. Самый нижний лепесток цветка – губа, обычно большой, со шпорами. Под околоцветником находится очень длинная завязь, которая заканчивается короткой цветоножкой, прикрепляющей цветок к оси соцветия (рис. 10.2). До опыления ванильная завязь еще далеко не полностью развита. После опыления – естественные опылители не очень хорошо известны (Lubinsky et al., 2006) – околоцветник увядает и отваливается (рис. 10.2), в то время как стенка нижней завязи постепенно разрастается, образуя околоплодник (коробочку) плода, а семяпочки внутри полости завязи превращаются в семена. Первым признаком того, что завязь развивается в плод, является резкое и быстрое увеличение её размера. С анатомической и гистоцитологической точки зрения наиболее впечатляющие изменения касаются внутренней части завязи. После оплодотворения можно наблюдать поляризованное удлинение клеток эндокарпия по направлению к полости завязи. Эти клетки разовьются в секреторные трихомы – сосочки. Через 9 или 14 дней после опыления сосочки остаются недифференцированными (рис. 10.5a и b). На этом этапе верхняя часть центральной полости опыленной завязи содержит ткань, состоящую из дегенеративных клеток, глубоко окрашиваемых в розовый цвет реагентом Шиффа (рис. 10.5b). Эта ткань может соответствовать тканям, названными Арбером (1937) «передающими тканями», паренхима обеспечивающая питательный субстрат, помогающий пыльцевой трубке прорастать через стиль и внутри полости завязи (рис. 10.5a и b).

Зона дифференциации сосочков не сплошная; она расположен в центре листа плодолистика, в зоне околоплодника, под тремя треугольно-расположенными сосудистыми пучками (рис. 10.5b). Через два месяца после опыления клетки сосочка начинают свое удлинение и дифференцировку. На этом этапе их длина может достигать 20 мкм (рис. 10.5в). В зрелом состоянии сосочки имеют длину около 200 мкм (рис. 10.5d).

Под ультрафиолетовым светом сосочки автофлуоресцируют белым цветом (рис. 10.7а). Клеточная стенка зрелых сосочков, которая неравномерно утолщается, подвергается лизису на её дистальном конце, облегчая секрецию содержимого в полость коробочки (рис. 10.5d).

РИСУНОК 10.7. Свежие поперечные срезы (100 мкм) зрелых стручков ванили (через 8 месяцев после опыления), наблюдаемые с помощью эпифлуоресцентного микроскопа (Leica DM6000, фильтр A: возбуждение 340–380 нм, излучение 425–800). а) общий вид семяносца и сосочков; (b) семяножка, семена и «матрикс» с увеличением. en – эндокарп; fu – семяножка; pl – семяносец; vb – сосудистый пучок.

Также можно наблюдать белое флуоресцентное вещество (рис. 10.7b и 10.8), которое окружает семена и частично заполняет полость стручков. Это вещество, названное Френчем (French, 2005) «матриксом», не имеет клеточного происхождения (то есть, конечности семяножек), а скорее аморфно и отличается от полисахаридной слизи.

РИСУНОК 10.8. Продольный вид зрелого стручка, вскрытого лезвием бритвы в одном из трех углов (в области сосочков), наблюдаемый с помощью стереомикроскопа Zeiss Lumar V12 [белая флуоресценция стенок (в мезокарпе), сосочков и «матрикса» = автофлуоресценция с УФ-возбуждением].

Семяносцы (особенно край пластинки семяносца и семяножек) также автофлюоресцируют (золотисто-желтая флуоресценция, рис. 10.7a и b).

В мезокарпе можно наблюдать белые флуоресцентные глобулы, которые могут соответствовать полифенолам. Одревесневшие ткани сосудистых пучков (волокна ксилемы и склеренхимы) излучают синеватую автофлуоресценцию, связанную с лигнином, содержащимся в их стенках (рис. 10.7а).

<p>Онтогенез семяпочки: от семяпочки к семени</p>

У растений ванили существует значительный интервал между микроспорогенезом, в результате которого образуется пыльца, и макроспорогенезом, который приводит к образованию зародышевого мешка. Удивительно, но дифференциация семяпочек на верхушке семяносцев происходит в основном после опыления. Через два дня после опыления семяпочки остаются недифференцированными (рис. 10.9 а). Пластинки семяносцев разветвляются на большое количество семяножек, которые составляют семяносцы (рис. 10.9 а). Они состоят из четырех слоев клеток, которые постепенно вакуолизируются от основания (со стороны пластинки семяносца) к вершине. Конец каждого семяносца содержит группу меристематических клеток (активно делящихся клеток, имеющих плотную цитоплазму с центральным ядром) (рис. 10.9 а). Именно этот меристематический кончик обеспечивает рост семяносца, а затем смещение семяпочек в конечное положение. Это становится ясно через 15 дней после опыления (рис. 10.9 б).

Перейти на страницу:

Похожие книги

Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее
Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее

Под словом «гриб» мы обыкновенно имеем в виду плодовое тело гриба, хотя оно по сути то же, что яблоко на дереве. Большинство грибов живут тайной – подземной – жизнью, и они составляют «разношерстную» группу организмов, которая поддерживает почти все прочие живые системы. Это ключ к пониманию планеты, на которой мы живем, а также наших чувств, мыслей и поведения.Талантливый молодой биолог Мерлин Шелдрейк переворачивает мир с ног на голову: он приглашает читателя взглянуть на него с позиции дрожжей, псилоцибиновых грибов, грибов-паразитов и паутины мицелия, которая простирается на многие километры под поверхностью земли (что делает грибы самыми большими живыми организмами на планете). Открывающаяся грибная сущность заставляет пересмотреть наши взгляды на индивидуальность и разум, ведь грибы, как выясняется, – повелители метаболизма, создатели почв и ключевые игроки во множестве естественных процессов. Они способны изменять наше сознание, врачевать тела и даже обратить нависшую над нами экологическую катастрофу. Эти организмы переворачивают наше понимание самой жизни на Земле.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Мерлин Шелдрейк

Ботаника / Зарубежная образовательная литература / Образование и наука
100 великих тайн из жизни растений
100 великих тайн из жизни растений

Ученые считают, что растения наделены чувствами, интеллектом, обладают памятью, чувством времени, могут различать цвета и общаться между собой или предостерегать друг друга. Они умеют распознавать угрозу, дрожат от страха, могут звать на помощь; способны взаимодействовать друг с другом и другими живыми существами на расстоянии; различают настроение и намерения людей; излучение, испускаемое ими, может быть зафиксировано датчиками. Они не могут убежать в случае опасности. Им приходится быть внимательнее и следить за тем, что происходит вокруг них. Растения, как оказывается, реагируют на людей, на шум и другие явления, а вот каким образом — это остается загадкой. Никому еще не удалось приблизиться к ее разгадке.Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

Николай Николаевич Непомнящий

Ботаника / Научно-популярная литература / Образование и наука