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相似文献
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1.
本文对安徽南部贝母属的5种植物的核型进行了研究,结果如下:祁门贝母Fritillaria qimenensis D C.Zhang et J.Z.Shao:2n=24+4Bs=3m+lsm+8st(2sc)+12t(2sc)+4Bs。铜陵黄花贝母F.monantha Miq.var.tonglingensis S.C.Chen et S.F.Yin本文报道2个细胞型,细胞型I:2n=24+5Bs=4m+8st (2sc)+12t(2sc)+5Bs;细胞型II:2n=24=2m+2sm+8st(2sc)+12t(2sc)。窄叶小贝母F.xiaobeimu Y.K. Yang,J.Z.Shao et M.M.Fang:2n=24=2m+2sm+10st(4sc)+lot。宁国贝母F.ningguoensis S.C. Chen et S.F.Yin:2n=24=2m+2sm+8st(2sc)+12t。浙贝母F.thunbergii Mig.:2n=24=2m+2sm+8st(2sc)+12t(2sc)。除浙贝母外,其余均是近年发表的新种或新变种,其染色体数目和核型均为首次报道。  相似文献   

2.
本文对浙贝Fritillaria thunbergii Miq.(取材于浙江鄞县和舟山)、东贝 F.thunbergii var. chekiangensis Hsiao et K.C.Hsia和皖贝F.anhuiensis S.C.Chen et S.F.Yin的核型进行了分析比较, 其中东贝和浙贝(舟山)为首次报道.浙贝的核型:取材于浙江鄞县的为2n=24=4m(1sc) l)+4st(1sc) +16t(1sc),取材于浙江舟山为  2n=24=2m+2sm+12st(1sc)+8t(2sc),东贝的核型为 2n=24=2m+2sm+8st(2sc)+12t(4sc),皖贝的核型为2n=24=2m+2sm+8st(2sc)+12t(5sc)。3个分类群均属3B核型。  相似文献   

3.
物理习题教学是物理教学的重要组成部分 ,它担负着物理概念的理解、深化 ,知识网络的形成、熟练 ,以及解决物理问题能力的训练 ,思维品质的提高 ,特别是创新意识的培养。一、充分发挥教材中习题的作用 ,提倡一题多解 ,构建知识网络如高一物理 P78第 ( 11)题 :一个物体从 4 5m高的地方自由落下 ,在下落的最后 1S内的位移是多大 ?( g=10 m/ s2 )布置这道习题时 ,要求一题多解。综合学生作业中的解法 ,主要有以下七种。解 1:t总 =2 h/ g=2× 4 5/ 10 =3 S  前 2 S位移 h2 =gt2 / 2 =10×2 2 / 2 =2 0 m  故 hm=h -h2 =4 5-2 0 =2 5m解 2 …  相似文献   

4.
在分析研究6个云南松居群核型变异的基础上,应用常规统计方法和巢式分析方法,在常规染 色体水平上探讨云南松居群间、个体间和细胞间的变异式样及其分化。结果如下:(1)云南松居群核型 变异不显著,6个居群的核型公式均为2n=24m(6~10SAT),核型类型均为1A。(2)云南松居群仅相 对长度系数、臂比和次缢痕数目及其分布有小的变化。6个居群染色体相对长度系数(I.R.L)分别为: 滇中居群P1=16M2+6M1+2S;滇东南居群P2=14M2+8M1+2S;滇西居群P3=12M2+10M1+2S; 地盘松居群P4=14M2+8M1+2S;细叶云南松居群P5=14M2+8M1+2S;云南松与思茅松渗入杂交 居群P6=10M2+12M1+2S。(3)巢式方差等级分析表明,云南松染色体结构变异有10%左右来源于居群间,有90%左右来源于居群内个体间或细胞间。  相似文献   

5.
对萱草属3个中国特有种,折叶萱草、西南萱草和多花萱草间的亲缘关系,不同学者有不同观点。本文试图从核型特征阐明三者的亲缘关系。折叶萱草、西南萱草和多花萱草的核型公式分别为:2n=12m+8sm+2T;2n=8m+12sm+2T和2n=12m+4sm+4st+2T。核型不对称性依次加大;三者均在T型(第11号)染色体着丝点端具有微小随体。三者染色体组分之间的欧氏距离:折叶萱草与西南萱草为0.2728;折叶萱草与多花萱草为0.4501;西南萱草与多花萱草为0.5741。以上资料表明,折叶萱草与西南萱草更为近缘,而多花萱草比前二者进化。  相似文献   

6.
 葱属粗根组和根茎组6种11个居群的染色体数目和核型的研究结果如下:A.cyathophorum: 2n=2x=16=12m+4sm(2SAT)。A.przewalskianum:西藏察雅和四川理县居群分别为2n=4x=32 =28m+4st(2SAT)and 2n=4x=32=28m+2sm+2st(2SAT)。A. polyrhizum :2n=2x=20m+8sm+ 4t(2SAT)。A.mongolicum:2n=2x=16=14m+2st(2SAT)。A.senescens:朝鲜郁陵岛和中国内蒙古 科尔沁左翼后旗居群分别为2n=4x=32=28m+2sm+2st(2SAT)and 2n=4x=32=24m+4sm+4st (2SAT)。A.tuberosum:所研究的四个居群中,山西永济居群为二倍体,2n=2x=16=14m=2st (2SAT),另三个分别来自四川的理县、汶川玉龙和成都三瓦窑的居群均为四倍体,2n=4x=32=28m +4st(2SAT)。A.przewalskianum,A.polyrhizum and A.  mongolicum的核型为首次报道;并首次 在中国发现了A.tuberosum的野生二倍体居群。此外,还讨论了栽培韭的起源以及A.cyathophorum,A.przewalskianum和A.  senescens种内居群间的核型分化问题。  相似文献   

7.
功是中学物理教学中最重要的概念之一 ,灵活地把握这一概念 ,尤其是一些常见力做功的求法 ,既能体现对物理思想的领会和理解 ,又能突出对学生能力的考查 ,无论是哪种力做功它的基本求法一般有两种 :即 :1 W=FS cosθ2 W=ΔE  即功是能量转化的量度1 摩擦力做功1 .1 静摩擦力做功例 :在光滑的水平面上有一长木板 ,长木板上有一方木块 ,在外力 F作用下共同向右运动了 S米的位移 ,如图所示 ,试讨论摩擦力做功的情况。讨论 :质点共同向右运动 ,显然为匀加速运动 ,设二质点之间的静摩擦力大小为 f,根据做功的条件 ,静摩擦力对方块做功 W1…  相似文献   

8.
 本文分析了我国特产树种红杉Larix potaninii的核型,K(2n)=24=12m+8sm+4st,属2A类型,染色体相对长度组成为2n=24=4L+8M2+8M1+4S。落叶松属植物(10种)的核型由6对较长的中部着丝粒染色体和6对较短的、臂比大于2的近中或近端着丝粒染色体构成,这是较为进化的核型,其中红杉组Sect.Multiserales则似有比落叶松组Sect.Larix更进化的趋势。根据松科各属核型的比较,作者发现落叶松属和黄杉属非常近缘而与其他属较为疏远,因此由它们组成落叶松亚科可能较为合适,这是一个较进化的亚科。该结沦也得到形态学、解剖学、孢粉学、生物化学及古植物学等方面资料的支持。  相似文献   

9.
 在文献中,小萱草Hemerocallis dumortierii Morr、北萱草H.esculenta Koidz.和大苞萱草H.mid- dendorfii Trautv et Mey被认为属于同一生物学复合体,并被处理为同一物种的不同变种。本文比较分 析了北萱草及大苞萱草的核型。北萱草和大苞萱草的核型分别为:2n=2x=22=12m+8sm+2T和2n =2x=22=10m+6sm+4st+2T。两个类群的核型差异水平已超出种内变异水。另外,大苞萱草以其 具有宽大苞片包裹的类头状花序,并且产黑龙江和吉林东部,南达辽宁干山地区,但绝不分布到大陆40° N以南地区而显著不同于分布华中、华北的北萱草。根据核型、外部形态及地理分布资料的综合分析,北萱草与大苞萱草应区分为不同物种,而不是同一物种的不同变种;同时,在系统发育上大苞萱草比北萱草进化。  相似文献   

10.
 本文以根尖细胞为材料,观察了石蒜Lycoris radiata(L′Her.)Herb.三个不同居群植物的染色体数目和核型,发现石蒜为一复合体,包括两种不同类型:(1)三倍体类型,主要包括一群以鳞茎无性繁殖的园艺栽培植株,其染色体数目和核型为2n=33=33t(st),属“4A”核型,且极其稳定。(2)二倍体类型,主要包括一群野生植株,变异较大,我们发现有下列几种情况:一是芜湖产石蒜(L.radiata)的野生材料,其染色体数目和核型为2n=21+1B=1m+12st+8t+1B,属“3A”核型,在石蒜种内迄今未见有类似报道;另一是黄山产野生材料,观察到两个细胞型,绝大多数细胞为2n=22=12st+1Ot,极个别细胞出现2n=22+1B=6st+14t+2T+1B的情况,均属“4A”核型。芜湖和黄山野生材料的染色体数目和核型均为首次报道。石蒜(L.radiata)的二倍体类群也是首次在安徽发现。  相似文献   

11.
本文首次报道和分析了阿魏属Ferula L.分布区东缘3个种的染色体数目和核型。 太行阿魏F. licentiana Hand.-Mazz.的核型公式为2n=22=14m+2sm+6st(2sat),铜山阿魏F.licentianc Hand.-Mazz.var.tunshanica(Su)Shan et Q.X.Liu的核型公式为2n=22=14m+8st(2sat), 硬阿魏F.bungeana Kitag.的核型公式为2n=22=12m+6sm+2st。  它们的核型都属2A型.在此基 础上从染色体角度进一步论证了铜山阿魏作为太行阿魏的变种和硬阿魏从近前胡亚属  Subgen. Peucedanoides(Boiss.)Korov.中分出的合理性.根据已有资料,提出该属的染色体基数为X=11, 基本核型公式为2n=22=14m+4sm+4st。  本属核型对称性偏高,核型变异性偏小,与该属的自然性和稳 定性以及该属的分类地位的合理性和可靠性相吻合。  本文还分析了国产阿魏属内各种类的核型,进化程度,并对它们进行了细胞分类处理,对于出现与经典分类不一致的原因进行了讨论。  相似文献   

12.
物理教师在物理教学中常常重视物理概念 (物理量 )、物理定律 (定理 )、物理公式等内容的教学。对物理单位的理解往往不深刻 ,不重视物理单位知识的讲解。物理单位是隶属于物理量的 ,但每一个物理量都必须有单位来量度他 ,如果只写出物理量的数值而不标出测量时的量度单位 ,这个物理量就没有了确定的意义。所以 ,物理教师在教学中遇到物理量的单位时应从以下 3个方面将物理单位讲透彻 :(1)单位的意义 ,物理单位和物理量的关系 ;(2 )单位制的概念 ,导出单位的定义方程式的意义 ;(3)每一个导出单位是如何规定的。1 单位的意义、物理单位和物理量的关系量度是日常生活、生产实践和科学研究必不可少的内容 ,要量度物理量就必须规定该量的单位。某物理量和该量的单位在性质上是相同的 ,都属于同类量。即“物理量 =数值 x单位”如 :“速度的单位是米 /秒 (m/s)。取位移是 1米 (m )时所需时间为 1秒 (s) ,这样大的速度就是 1米 /秒 (m/ s)。”“米 /秒 (m/ s)”和“1米 /秒”(m/ s)是一回事 ,第一句话说明速度的单位是“1米 /秒 (m/ s)”简写为“米 /秒 (m / s)”。第二句话说...  相似文献   

13.
本文详细报道了滇蜀豹子花的核型,发现居群中存在两种细胞型,即A型和B型。A型参考核型为2n = 24=2m(2SAT)+2sm+8st(4SAT)+12t(2SAT),其第3号两条同源染色体长臂均无居间随体:B型参考核型为2n=24=2m(2SAT)+2sm+8st(2SAT)+12t(3SAT)+0—1b,其第3号一条同源染色体长臂紧靠着丝点处有一大而明显的居间随体,而另一条同源染色体则无,构成明显的3号染色体的结构杂合性。统计表明,居群中二者的比例近似为1A;2B。研究还发现了大量的体细胞染色体结构变异核型,表明滇蜀豹子花核型尚未趋于稳定,还处于强烈分化之中,高频率的体细胞染色体结构变异是其种内分化不可忽视的一种进化要素。  相似文献   

14.
葱属粗根组5种材料的核型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
 本文分析了葱属Allium粗根组Sect.Bromatorrhiza Ekberg五群材料的核型。多星韭Allium   wallichii Kunth有两个类型:第一类型是二倍体,染色体组公式为AA,核型公式为K(2n)=2X=   14=2m(SAT)+2m+10sm,属2A型;第二类型是同源四倍体,染色体组公式为AAAA,  核型公   式为K(2n)=4X=28=2m(SAT)+6m十20sm,属2A型。宽叶韭Allium hookeri Thwaites有   三个类型:  第一类型是双基数同源异源三倍体,染色体组公式为AAB1,核型公式为  K(2n)=2X+   x'=22=(12sm+2t)十(1m十45m+1st+2t),  属3A型;  第二类型也是双基数同源异源三倍   体,能配对的两个染色体组染色体大小和形态与第一类型大体相似,不能配对的一个染色体组染色体   大小和形态与第一类型有明显区别,其中至少有两条染色体发生了罗伯逊易位,出现一条很大的染色体    和一条很小的染色体,染色体组公式为AAB2,核型公式为K(2n)=2x+x'=22=(12sm+2t)+   (3m+1sm十2st+2t),属3A型;第三类型相当于第一类型染色体的自然加倍,是双基数同源异源   六倍体,染色体组公式为AAAAB1B1,核型公式为K(2n)=4X十2x'=44=(24sm+4t)十(2m+   8sm十2st+4t),属3A型。  相似文献   

15.
利用简单的手性有机配体L-酒石酸成功地合成出了一系列类似DNA螺旋构型的左、右旋的一维链状聚合物:{A[Mo2VIO4LnIII(H2O)6(C4H2O6)2]·4H2O}n (Ln = Sm, Eu, Gd, Ho, Yb, Y; C4H2O6 = L- 或 D-酒石酸; A = NH4 或 H3O)。通过水热法,巧妙地把传统的钼氧单核{MoO4}、双核{Mo2O7}以及{Mo8O26}等结构单元,通过有机配体配位的过渡金属单元交错地连接成零、一、二、三维的一系列结构新颖的化合物,这类化合物大多数具有可以容纳客体小分子的隧道或空穴,如 [Cu(4,4’-bpy)]2MoO4·2H2O,[Cu(4,4’-bpy)]2Mo2O7,[Cu(4,4’-bpy)(Hnic)(H2O)]2Mo8O26等。首次利用水热法合成出了含稀土的杂多酸类化合物,[Gd(H2O)3]3[GdMo12O42]·3H2O。该化合物是由Silverton-型的 [GdMo12O42]9- 阴离子和配位的Gd3+ 阳离子组成的。在[GdMo12O42]9- 离子中首次把顺磁性的钆(III)离子引入到该构型的中心,并且通过九配位的钆(III)离子把它们连接成具有介孔结构的三维网状化合物。该化合物的获得为今后合成类似化合物提供了一个很好的范例。在水热法合成出的化合物,[Cu2(C8H6N2)2(C7H6N2)]2[Mo8O26] 中,首次捕捉到喹喔啉的氧化产物苯并咪唑,证明了在水热条件下含氮的芳香杂环类的有机配体可以被二价铜氧化,其氧化产物进而作为配体直接与铜原子配位,最终形成新颖的上述化合物。  相似文献   

16.
From standpoint of floristic division,  Sichuan is located in the middle part of Eastern Asiatic Region (Takhtajan 1978) or is the area where Sino-Himalayan Forest Subkingdom and Sino-Japan Forest Subkingdom meet (wu 1979).  Here exist many so- called Arcto-Tertiary elements and newly originated species or races.  In order to bring the light the origin and differentiation of Eastern Asiatic elements,  cytological investi- gation on plants of this region are very significant.  The materials of the following 5 species were collected on Mt.  Emei in Sichuan Province.  Voucher specimens are kept in CDBI.       1.  Toricellia angulata  Oliver var. intermedia (Harms) Hu       PMC meiotic examination revealed n = 12 at diakinesis (Pl. I fig. 9)       Toricellia,  consisting of 2 spp.,  is endemic to Eastern Asiatic Region.  Based on our result along with the report of Toricellia tiliifolia (Wall.) DC. (2n=24) by Kuro- sawa (1977),  we argue that the basic chromosome number of Toricellia is 12.  Many authors,  such as Airy-Shaw (1973),  Dahlgren (1975,  1977),  Takhtajan (1969,  1980), Thorne (1983),  have adopted Hu’s (1934) treatment erecting it as a monotypic family Toricelliaceae.  Its systematic position,  whether closer to Cornaceae than to Araliaceae or vice versa,  has been in dispute.  Cytologically it seems closer to Araliaceae,  as shown anatomically (Lodriguez 1971),  because the basic chromosome number of Cornaceae s. 1. is x=11,  9,  8 (Kurosawa 1977),  whereas that of Araliaceae is 12 (Raven 1975).       2.  Cardiocrinum giganteum  (Wall.) Makino       Somatic chromosome number,  2n=24 was determined from root-tip cells (Ph. I. fig. 8).       Cardiocrinum (Endl.) Lindl.,  consisting of 3 spp.,  is endemic to Eastern Asiatic Region.  C. giganteum (Wall.) Makino is distributed from Himalayan region to S. W. China.  The present report is in accord with the number reported by Kurosawa (1966) who got the material from Darjeeling of India.  However the karyotype of the present plant is slightly different from that given by Kurosawa.  In the present material,  the satellites of the 1st. pair of chromosomes and the short arms of llst.  pair of chromoso- mes are visibly longer than those of Kurosawa’s drawing (fig. 1,  2) The plants from Yunnan,  Sichuan and Hubei Provinces,  named as C. giganteum var. yunnanense (Leit- chtlin ex Elwes) Stearn,  differ slightly from those of Himalayan region also in outer morphological characters.  The taxon needs both cytological and taxonomical further studies.       3.  Disporum cantoniense  (Lour.) Merr.       PMC meiotic examination revealed n=8 at diakinesis (Pl. I. fig. 6)       This species is widely distributed from Himalayan region through Indo-China to our Taiwan Province and Indonesia. Three cytotypes (2n=14,  16,  30) were reported for the taxon including its variety,  var. parviflorum (Wall) Hara,  by various authors (Ha- segawa 1932,  Mehra and Pathamia 1960,  Kurosawa 1966,  1971 Mehra and Sachdeva 1976a).  Some authors consider D. pullum Salisb. and D. calcaratum D. Don as synonyms of D. cantoniense. So D. cantoniense may be a species aggregate with different extreme races.  Sen (1973a,  b.) reports that the somatic chromosome numbers of D. pullum and D. calcaratum from Eastern Himalayan region are 14,  16,  28,  30,  32.  He also discovered that chromosome alterations in species of Disporum involve not only the num- ber but the structure as well.  He found that in species of Liliaceae where the reproduc- tion is mainly vegetative,  polysomaty often occurs.  In China we have not only D. can- toniense and D. calcaratum but also D. brachystomon Wang et Tang which is similar to D. cantoniense var. parviflorum (Wall.) Hara.  These taxa need further critical studies.      4.  Paris fargesii Franch.      PMC meiotic examination revealed n=5+2B (Voucher no. 112) or n=5 (Voucher no. 62) at MI and AI (Pl. I. fig. 1. 4. 5.).  This is the first report for the species.  A bridge and a fragment were also observed at AI.      Paris polyphylla Smith is extraordinarily polymorphic species.  Hara (1969) re- gards all chinese extreme forms,  such as P. fargesii Franch.,  P. violacea Lévl.,  P. pube- scens (Hand. -Mzt.) Wang et Tang,  etc. as infraspecific taxa of P. polyphylla.  Need- less to say,  the various races of P. polyphylla Smith in China need further critical stu- dies and are good material for further study to understand the speciation.      5.  Reineckia carnea(Andr.) Kunth       Reineckia is a monotypic genus endemic to Eastern Asiatic Region.  In the present material somatic chromosome number in root-tip cells is determined as 2n=38 (Pl. I. fig. 7).  According to the terminology defined by Levan et al.,  the karyotype formula is 2n=28 m+10 sm.  The length of chromosomes varies from 14.28 μ to 5.5 μ. The idiogram given here (fig. 3) is nearly the same as that presented by Hsu et Li (1984). The same number has been previously reported by several authors,  Noguchi (1936),  Satô (1942), Therman (1956).  The karyotype is relatively symmetrical (2B,  accorling to the classi-fication of stebbins 1971) in accord with the opinion of Therman (1956).  相似文献   

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