【摘 要】
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细胞骨架已成为生物学研究的热点之一.植物细胞骨架的研究近年来已取得很大的进展.作为具有顶端生长特性的花粉管已成为研究钙信号与植物细胞骨架的典型材料,研究表明,芬粉及
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细胞骨架已成为生物学研究的热点之一.植物细胞骨架的研究近年来已取得很大的进展.作为具有顶端生长特性的花粉管已成为研究钙信号与植物细胞骨架的典型材料,研究表明,芬粉及花粉管内的钙离子和细胞骨架与花粉管的顶端生长密不可分,但二者的关系尚不很清楚,尽管已知道高浓度的钙离子使微丝解聚,但尚缺乏直接的证据.同样,对花粉管萌发过程中微丝研究比较多,而对单体肌动蛋白的研究却很少;人们对花粉管端微丝骨架和微管骨架的排列方式尚有争论,二者的相互关系需要进一步探索.使用四种化学固定方法和DMSO渗透方法及固定之前使用MBS预处理,共六种方法,对花粉管微丝荧光染色,结合共焦激光扫描显微镜观察,将结果进行比较.通过改进的化学固定与免疫荧光定位方法,结合共焦激光扫描显微镜观察,在标记烟草微管骨架的实验中,我们发现,掌握适宜的酶解时间是保存花粉管微骨架在关键.观察到不仅花粉管基部存在与生长轴平行排列的丰富的微管骨架,并且,无论是长的还是短的花粉管项端都存在浓密的微管网络,而且微管的末端与质膜相连,微管好象在顶端某一点辐射出来.在萌发液中有33UMAPM存在下处理一小时,对烟草花粉管内微丝与微管双标发现,微管解聚,而微丝骨架的分布未受到明显影响,花粉管的生长也没有受到明显的影响.
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