We examined the effects of temperature and light intensity on gametophyte growth of Ecklonia cava Kjellman. The growth of female and male gametophytes was investigated before maturation. Gametophytes prepared from Munseom, Jeju, Korea in October 2014 were separated by sex and maintained under the following conditions: 15℃, 20 μmol·m-2·s-1, and a 12-h/12-h light/dark cycle. The experiments were conducted at five temperatures (10, 15, 20, 25, and 30℃) and three light intensities (5, 20, and 40 μmol·m-2·s-1). Daily growth rates were estimated by the increase in filamentous frond area. The optimal growth conditions for female gametophytes were 20℃ and 40 μmol·m-2·s-1; the optimal conditions for male gametophytes were 15℃ and 20 μmol·m-2·s-1. The relative growth rates (RGR) of female and male gametophytes decreased at 25℃ and 30℃, respectively. At 30℃, RGRs of gametophytes decreased by approximately 1.0% day-1. In addition, RGRs of male gametophytes were higher than those of female gametophytes. These results indicate that female gametophytes were more sensitive to temperature and light intensity than male gametophytes. Moreover, these results suggest that E. cava growth rates could decrease as a result of global warming.
도깨비고비와 참쇠고비의 포자발아에서 얻은 전엽체를 균질화하여 배양함으로써 전엽체 개체발생과 포자체 형성과정을 연구하였다. 배양 2주일이 지나자 균질화한 전엽체 세포들이 일차원의 필라멘트 형태를 형성하였고, 4주일째에는 다수의 가지를 뻗은 형태의 전엽체가 출현하였다. 배양 6주일째에 apical notch가 발달된 전엽체가 형성되었는데. 중심부에는 분열조직이 발달되었다. 8주의 배양기간이 지나자 전엽체의 중심부에서 장란기의 형성 없이 무수정생식에 의한 bud가 관찰되었다. 10주일이 지나자 무수정생식에 의한 bud는 포자체로 발달되었는데, flow cytometric 분석 결과 도깨비고비와 참쇠고비 모두에서 전엽체와 포자체는 동일한 ploidy level을 지닌 것으로 확인되었다. 이는 도깨비고비뿐만 아니라 참쇠고비 또한 무수정생식을 하는 양치식물임을 증명하는 결과로 생각된다.
The phenology of Campylaephora hypnaeoides J. Agardh and optimal conditions for carpospore release, growth and reproduction were examined in the field and in the laboratory from January to December 2007. In the field population of C. hypnaeoides, approximately 50% of the plants were vegetative during the study period. Additionally, the percentages of carposporophytes and tetrasporophytes were maximal in April (37%) and June (57%), respectively. Maximum growth in plant length, dry weight, and hook number coincided with the tetrasporophyte reproductive peak in the field. In culture, carpospore release, sporeling growth and reproduction were affected by environmental factors such as daylength, temperature, and salinity. The liberation of carpospores was maximum under continuous light and at a combination of $15^{\circ}C$ and $10\;{\mu}mol$ photons $m^{-2}\;s^{-1}$. Maximum growth of tetrasporophyte sporelings occurred at a combination of $20\;{\mu}mol$ photons $m^{-2}\;s^{-1}$ of constant light and $25^{\circ}C$. However, the growth of gametophyte sporelings was maximal under $40\;{\mu}mol$ photons $m^{-2}\;s^{-1}$ of constant light and in a combination of $20^{\circ}C$ and 35 psu. The tetrasporophyte sporelings were grew faster than gametophytes, indicating that gametophyte- and tetrasporophyte-sporelings have different physiological responses to irradiance and temperature. Tetrasporangial branches and cystocarps of C. hypnaeoides were produced from carpospores and tetraspores within 1 month, and they were stimulated at high temperature and irradiance levels. In conclusion, C. hypnaeoides should be seeded using carpospores during early winter (November-December) because cystocarps are easily identified by fishermen, and tetrasporophytes grow faster than gametophytes.
Induction of regeneration and maturation of the free-living gametophytes of Undariopsis peterseniana (Kjellman) Miyabe et Okamura was studied at four temperatures (5, 10, 15, and $20^{\circ}C$), four levels of irradiance (5, 10, 20, and 40 ${\mu}mol$$m^{-2}\;s^{-1}$) and three photoperiods (14:10, 12:12, and 10:14 h L:D). Female gametophyte fragments were maintained in active regeneration without reaching sexual maturity under conditions of $15^{\circ}C$, 20 ${\mu}mol\;m^{-2}\;s^{-1}$, 10:14 h (L:D), whereas the conditions for male gametophytes were slightly different at $15^{\circ}C$, 20 ${\mu}mol\;m^{-2}\;s^{-1}$, 14:10 h (L:D). The sexual maturation of female and male gametophytes took place under $15^{\circ}C$, 20 ${\mu}mol\;m^{-2}\;s^{-1}$, 14:10 h (L:D) and $10^{\circ}C$, 10 ${\mu}mol\;m^{-2}\;s^{-1}$, 10:14 h (L:D), respectively. These results provide basic information for controlling the regeneration and maturation of free-living gametophytes for artificial seed production of U. peterseniana.
Light-emitting-diodes (LEDs) are a lighting source useful for the precise evaluation of light quality effect on biological systems. Despite the importance of light spectra on the regeneration of land plant protoplasts ("naked cells"), this factor has not been tested yet on protoplasts from multicellular algae. This study reports on the effects of pure primary colors (red, blue, and green), dichromatic (red plus blue, RB, 1 : 2) and white LEDs on protoplast regeneration from male and female Undaria pinnatifida gametophytes. We also evaluated the effect of different light spectra on pigment composition (chlorophyll a, chlorophyll c, and fucoxanthine), and the light intensities under the best condition on the regeneration process. In the early stages, blue or RB LEDs increased the percentage of dividing female protoplasts, whereas red, blue, and RB LEDs enhanced that of dividing male protoplasts. In the later stages, RB LEDs showed a positive effect only on the percentage of multiple rhizoid-like protrusions (male gametophyte). They also increased the final area of both regenerated gametophytes. The LEDs did not affect pigment composition in female gametophytes. In male gametophytes, in contrast, they reduced chlorophyll c, while blue, RB, and green LEDs decreased fucoxanthin. Under RB LEDs, the optimal light intensity was 80 µmol photons m-2 s-1 for female gametophytes and 40 to 60 µmol photons m-2 s-1 for male gametophytes. Our results suggest that dichromatic LED illumination (red-blue) improves regeneration of U. pinnatifida gametophyte-isolated protoplasts. Thus, dichromatic LEDs might a suitable light source for enhancing protoplast regeneration in brown seaweeds.
상업적으로 재배되고 있는 대부분의 포도 꽃은 완전화로서 개개의 꽃들이 모여 화서를 이룬다. 포도 꽃은 5개의 수술, 1개의 암술, 5개의 꽃잎이 융합된 구조인 화관, 그리고 융합된 형태의 꽃받침을 가지며 화방 내 각각의 꽃은 수정하여 과립으로 발달한다. 포도에서는 과립 형성이나 과립비대, 당도의 축적에 대한 연구는 많이 수행된 반면 배우체의 형태 형성, 꽃 기관의 구조, 그리고 꽃 발달과 같은 꽃의 형태적 연구는 거의 이루어지지 않고 있다. 본 연구에서는 '캠벨얼리'와 '탐나라'의 두 품종에서 꽃의 구조와 발달에 따른 특징들을 조사하였다. 포도 꽃의 발달 단계 결정은 애기장대에서 소포자의 형성부터 수 배우체의 발달 시기인 꽃발달 9단계부터 13단계로만 한정하였다. 포도 꽃 발달 9단계에서는 4분포자가 나타났고 꽃 발달 10에서 11단계 동안에는 단세포성 소포자에서부터 중기 2세포성 화분으로 발달하였다. 개화 직전의 꽃 발달 12단계 말에는 성숙한 3세포성화분으로 발달하였다. 꽃 발달 13단계에는 화관이 탈락하고 개화가 일어났다. 꽃 발달 9단계부터 12단계까지 꽃받침 길이는 거의 변하지 않았지만 화관의 길이는 계속 증가했다. 두 포도 품종에서 '꽃받침 길이에 대한 화관 길이의 비율'의 평균은 꽃 발달 9단계에서는 2.0, 꽃 발달 10단계에서는 3.0, 꽃 발달 11단계에서는 4.5, 꽃 발달 12단계에서는 6.5로 나타났으며, '꽃받침 길이에 대한 화관 길이의 비율'을 사용하여 꽃 발달 단계를 판별할 수 있었다. 본 연구 결과로 '캠벨얼리'와 '탐나라'에서 꽃 발달 단계를 정확하게 추정하는 형태적 지표가 개발되었다. 이를 이용하면 두 품종에서 소포자 배양 시기의 판정이나 '탐나라'에서 무핵과 유도를 위한 지베렐린 처리 시기의 판정 등에 유용하게 활용될 수 있을 것이다.
Farmed kelp gametophytes were previously observed to be living endophytically in filamentous red algae. The interactions of two farmed kelp species and six red algae were examined in laboratory culture. Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar and Laminaria religiosa Miyabe demonstrated the differing abilities of zoospores to become endophytic in four host red algae and neither kelp became endophytic in two non-filamentous red algae. There was a strong seasonal component regarding infectiousness that is associated with the changes in fron erosion in U. pinnatifida from April to June. At the same time, L. religiosa showed no significant changes in frond erosion, and there were no apparent changes in infection levels in the two species they were able infect. This study indicated clear differences between two keip species with regard to their symbiotic relationship to red algae in terms of host specificity and preference of kelp gametophytes.
Sexual reproduction is an essential process in the propagation of flowering plants. Recent advances in plant cell biology and biotechnology have brought new and powerful methodologies to investigate and manipulate the reproductive processes of angiosperms including agronomically important crop plants. Successful cryopreservation of maize, rye and triticale pollen and young embryos of microspore-and zygote-origine contributes to long term preservation of important plant germ-lines in gene banks. Discovering morphogenetic characteristics of the different developmental pathways taking place in wheat and maize androgenesis in vitro helps to influence the procedure to produce genetically and phenotipically stable homozygous doubled haploid plants for breeding purposes. Detailed ultrastructural and cell-biological studies on the developmental sequences of male and female gametophyte development in wheat, experimental protocols developed to isolate and micromanipulate egg cell protoplasts, make it possible to use plant gametes and the sexual route itself to produce genetically improved organisms. Plant gametes can become useful tools for crop improvement in the near future. Recent achievements by our laboratory in this field are reviewed in the present paper
다양한 발달단계에 있는 은행종자의 자성배우체, 자엽 및 유근에서 탄수화물의 함량과 여러 가수분해효소(아밀라제, 인버타제 및 인산가수분해효소)의 활성을 비교하였다. 종자의 초기발아시에 아밀라제의 활성이 크게 증가함에 따라 자성배우체의 전분이 현저한 감소를 보인 반면 수용성 당들은 증가하였다. 인버타제의 활성은 건조한 종자에서는 매우 낮았으며 바라된 자엽과 유근에서 점진적으로 증가하였다. 인산가수분해효소의 활성은 유근이 신장되는 단계에서 변화를 나타내었으며 산성-인산가수분해효소가 알카리성-인산가수분해효소보다 더 높은 활성을 보였다.
Attempts were made in order to make clear the meiotic irregularities, male gametophyte formation and spermatogenesis for the purpose of applying these embryological facts to taxonomic works. Followings are the results obtained : 1. Meiosis is extremely irregular, giving rise to giant, micro, and empty, pollens. Meiotic division in each PMC is observed synchronizing. 2. In the microspore immediately before the vegetative-generative nuclear division, the nucleus locates appressed to the inner wall, most of the other part of the cell being occupied by large vacuoles. 3. Spindle symmetry in the microspore nuclear division is of intermediate type. 4. Nuclear divisions in each micropore are not synchronized as in meiosis. 5. Generative nucleus is located in close contact with the inner wall, while the vegetative nucleus occupies the central part of pollen grain. The pollen in this stage looks somewhat like broad bean. Afterward the generative nucleus loses contact with the wall, the nuclear shape changing from lenticular to roundsh. 6. The generative nucleus in fully matured pollen grain usually takes the shape of crescence, those in abortive pollen, lenticular or ellipsoidal, etc.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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