Формирование пыльника у некоторых видов рода Echeveria (Crassulaceae)
- Авторы: Анисимова Г.М.1, Шамров И.И.1,2
-
Учреждения:
- Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
- Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
- Выпуск: Том 110, № 7 (2025)
- Страницы: 694-714
- Раздел: СООБЩЕНИЯ
- URL: https://ogarev-online.ru/0006-8136/article/view/308725
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0006813625070052
- EDN: https://elibrary.ru/hmbhmi
- ID: 308725
Цитировать
Аннотация
Виды Echeveria характеризуются как общими, так и специфическими чертами в строении пыльника. Исследованные виды образуют различные альянсы: по форме пыльника – почти изобилатеральные (симметричные) у E. gibbiflora и E. pulvinata и асимметричные у E. puchella и E. pulidonis, что коррелирует с контуром полостей микроспорангиев; по форме слоя клеток с утолщенными оболочками вокруг проводящего пучка связника – в виде кольца у E. gibbiflora и E. pulvinata и овала у E. puchella и E. pulidonis; строению тапетума – у E. gibbiflora и E. pulidonis он нерегулярно 2-слойный, E. pulvinata 2-слойный, а у E. puchella однослойный; времени разрушения стенок между клетками тапетума – на стадии тетрад микроспор у E. gibbiflora, E.puchella и E. pulvinata, одиночных микроспор у E. pulidonis; строению эндотеция – клетки начинают увеличиваться в радиальном направлении в начале мейоза у E. pulvinata, на стадии тетрад у E. puchella, на стадиях тетрад и ранних одиночных микроспор у E. gibbiflora и E. pulidonis. По некоторым признакам (симметричные пыльники с 4-лучевым связником) выявляется сходство с видами родов Aeonium, Monanthes и Sedum. По наличию фиброзных утолщений в клетках (кроме типичного слоя на базе субэпидермы стенки микроспорангия возникают дополнительные слои в связнике) к вышеназванным родам добавляется Crassula. Исследование выявило мозаичное распределение структурных признаков пыльника в роде Echeveria. Виды образуют группировки в зависимости от анализируемых свойств, при этом каждый вид не обладает набором черт, присущих только ему. Этот вывод не противоречит молекулярно- генетическим исследованиям. При схожести некоторых особенностей строения пыльника изученные нами виды относятся к различным кладам “Echeveria group”.
Ключевые слова
Об авторах
Г. М. Анисимова
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: galina0353@mail.ru
ул. Проф. Попова, 2, Санкт-Петербург, 197376, Россия
И. И. Шамров
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Email: shamrov52@mail.ru
ул. Проф. Попова, 2, Санкт-Петербург, 197376, Россия; наб. р. Мойки, 48, Санкт-Петербург, 191186, Россия
Список литературы
- [Anisimova] Анисимова Г.М. 2016. Строение пыльника, микроспорогенез и пыльцевое зерно у Kalanchoe nyikae (Crassulaceae). – Бот. журн. 101(12): 1378–1389.
- [Anisimova] Анисимова Г.М. 2020. Развитие и строение пыльника Sedum kamtschaticum и Sedum palmeri (Crassulaceae). – Бот. журн. 105(11): 1093–1110. https://doi.org/10.31857/S0006813620090021
- [Anisimova, Shamrov] Анисимова Г.М., Шамров И.И. 2018. Морфогенез гинецея и семязачатка у Kalanchoe laxiflora и K. tubiflora (Crassulaceae). – Бот. журн. 103(6): 675–694. https://doi.org/10.1134/S0006813618060017
- [Anisimova, Shamrov] Анисимова Г.М., Шамров И.И. 2021a. Строение гинецея и семязачатка у Sedum kamtschaticum и Sedum palmeri (Crassulaceae). – Бот. журн. 106(4): 50–68. https://doi.org/10.31857/S000681362104002
- [Anisimova, Shamrov] Анисимова Г.М., Шамров И.И. 2021b. Сравнительный анализ строения гинецея и семязачатка у некоторых видов Sedum и Kalanchoe (Crassulaceae). – Бюл. Главн. бот. сада. 4: 31–39. https://doi.org/10.25791/BBGRAN.04.2021.1097
- [Anisimova, Shamrov] Анисимова Г.М., Шамров И.И. 2022a. Формирование стенки пыльника у Aeonium balsamiferum и A. ciliatum (Crassulaceae). – Бот. журн. 2022a. 107(6): 42–62. https://doi.org/10.31857/S0006813622060035
- Anisimova G.M., Shamrov I.I. 2022b. Anther wall formation in Aeonium balsamiferum and A. ciliatum (Crassulaceae). – Doklady Biological Sciences. 506(1): 160–171. https://doi.org/10.1134/S0012496622050027
- [Anisimova, Shamrov] Анисимова Г.М., Шамров И.И. 2023. Строение пыльника у Crassula ericoides, C. intermedia и C. multicava (Crassulaceae). – Бот. журн. 108(4): 22–36.
- EDN: OZEEKB. https://doi.org/10.31857/S0006813623040026
- [Anisimova, Shamrov] Анисимова Г.М., Шамров И.И. 2024. Формирование пыльника у Monanthes anagensis и M. muralis (Crassulaceae). – Бот. журн. 109(5): 428–445.
- EDN: QKIPNX. https://doi.org/10.31857/S0006813624050026
- Berger A. 1930. Crassulaceae. In: Engler A., Prantl K. (eds.). Die natürlichen Pflanzenfamilien. 2nd. ed. Engelmann, Leipzig. 18a: 352–483.
- Carrillo-Reyes P., Sosa V., Mort M.E. 2008. Thompsonella and the “Echeveria group” (Crassulaceae): phylogenetic relationships based on molecular and morphological characters. – Taxon. 57(3): 863–874.
- Carrillo-Reyes P., Sosa V., Mort M.E. 2009. Molecular phylogeny of the Acre clade (Crassulaceae): dealing with the lack of definitions for Echeveria and Sedum. – Mol. Phyl. Evol. 53(1): 267–276. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2009.05.022
- Davis G.L. 1966. Systematic embryology of angiosperms. New York etc. 528 p.
- De La Cruz-López L.E., Vergara-Silva F., Santiago J.R., Ortega G.E., Carrillo-Reyes P., Kuzmina M. 2019. Phylogenetic relationships of Echeveria (Crassulaceae) and related genera from Mexico, based on three DNA barcoding. – Phytotaxa. 422(1): 33–57. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.422.1.3
- [Goncharova] Гончарова С.Б. 2006. Очитковые (Sedoi- deae, Crassulaceae) флоры российского Дальнего Востока. Владивосток. 222 с.
- [Grigorieva, Britski] Григорьева В.В., Брицкий Д.А. 2001. Морфология пыльцы представителей подсемейства Sedoideae (Crassulaceae). – В кн.: Проблемы современной палинологии. Материалы XIII российской палинологической конференции. Т. 1. Сыктывкар. С. 22–25.
- Han S., De Bi, Yi R., Ding H., Wu L., Kan X. 2022. Plastome evolution of Aeonium and Monanthes (Crassulaceae): insights into the variation of plastomic tRNAs, and the patterns of codon usage and aversion. – Planta. 256(2): 35. https://doi.org/10.1007/s00425-022-03950-y
- Hart H. 1974. The pollen morphology of 24 species of the genus Sedum L. – Pollen & Spores. 16(4): 373–387.
- [Kamelina] Камелина О.П. 2009. Систематическая эмбриология цветковых растений. Двудольные. Барнаул. 501 c.
- Mes T.H.M., van Brederode J., ‘t Hart H. 1996. Origin of the woody Macaronesian Sempervivoideae and the phylogenetic position of the East African species of Aeonium. – Bot. Acta 109: 477–491.
- Mes T.H.M., Wijers G.-J., 't Hart H. 1997. Phylogenetic relationships in Monanthes (Crassulaceae) based on morphological, chloroplast and nuclear DNA variation. – J. Evol. Biol. 10: 193–216. https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.1997.10020193.x/
- Mort M.E., Soltis D.E., Soltis P.S., Francisco-Ortega J., Santos-Guerra A. 2004. Phylogenetics and evolution of the Macaronesian clade of Crassulaceae inferred from nuclear and chloroplast sequence data. – Syst. Bot. 27(2): 272–288. https://doi.org/10.1943/0363-6445-27.2.271
- [Nikulin] Никулин В.Ю. 2017. Филогенетические отношения в роде Sedum L. (Crassulaceae J. St.-Hil.) и близких ему родах на основании сравнения нуклеотидных последовательностей ядерной и хлоропластной ДНК. Дисс… канд. биол. наук. Владивосток. 114 с.
- [Nikulin, Goncharov] Никулин В.Ю., Гончаров A.A. 2017. Молекулярно-филогенетическая характеристика Sedum (Crassulaceae) и близких ему родов на основании сравнения нуклеотидных последовательностей гена matK хлоропластной ДНК и его региона рибосомной ДНК. – Бот. журн. 102(3): 309–328.
- [Nikiticheva] Никитичева З.И. 1985. Семейство Crassulaceae – В кн.: Сравнительная эмбриология цветковых растений. Brunneliaceae – Tremandraceae. Л. С. 29–34.
- [Pausheva] Паушева З.П. 1974. Практикум по цитологии растений. М. 288 с.
- [Shamrov] Шамров И.И. 2008a. Семязачаток цветковых растений: строение, функции, происхождение. М. 356 с.
- [Shamrov] Шамров И.И. 2008b. Формирование спорангиев высших растений. – Бот. журн. 93(12): 1817–1845.
- [Shamrov, Anisimova] Шамров И.И., Анисимова Г.М. 2024. Структурное разнообразие андроцея и пыльника в семействе Crassulaceae. – Мат-лы XI Всеросс. конф. с междун. участием по экологической морфологии растений, посвященной памяти И.Г. и Т.И. Серебряковых. 24–26 октября 2024 г. М.: МПГУ. С. 531–536. https://doi.org/10.31862/9785426314665
- [Shamrov et al.] Шамров И.И., Анисимова Г.М., Бабро А.А. 2019. Формирование стенки микроспорангия пыльника и типизация тапетума покрытосеменных растений. – Бот. журн. 104(7): 1001–1032. https://doi.org/10.1134/S0006813619070093
- Shamrov I.I., Anisimova G.M., Babro A.A. 2020. Early stages of anther development in flowering plants. – Botanica Pacifica. A journal of plant science and conservation. – 9(2): 1–10. https://doi.org/10.17581/bp.2020.09202
- Shamrov I.I., Anisimova G.M., Babro A.A. Tapetum types and forms in angiosperms. – Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B. 2021. – 75(3): 167–179. https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0026
- Silva R.M., Oliveira J.M.S. 2024. Occurrence of parietal and invasive tapetum in Dyckia strehliana (Bromeliaceae): first report for the family. – Rodriguésia 75: e00832023. https://doi.org/10.1590/2175-7860202475013 28-45
- Sin J.-H., Yoo Y.-G., Park K.-R. 2002. A palynotaxonomic studies of Korean Crassulaceae. – Korean J. Electron Microscopy. 32(4): 345–360.
- Thiede J., Eggli U. 2007. Crassulaceae. – In: Kubitzki K. (ed.). The families and genera of vascular plants. Hamburg. 9: 83–118.
- Anisimova G.M. 2016. Anther structure, microsporogenesis and pollen grain in Kalanchoe nyikae (Crassulaceae). – Bot. Zhurn. 101(12): 1378–1389 (In Russ.).
- Anisimova G.M. 2020. Anther development and structure in Sedum kamtschaticum and Sedum palmeri (Crassulaceae). – Bot. Zhurn. 105(11): 1093–1110 (In Russ.). https://doi.org/10.31857/S0006813620090021
- Anisimova G.M., Shamrov I.I. 2018. Gynoecium and ovule morphogenesis in Kalanchoe laxiflora and K. tubiflora (Crassulaceae). – Bot. Zhurn. 103(6): 675–694 (In Russ.). https://doi.org/10.1134/S0006813618060017
- Anisimova G.M., Shamrov I.I. 2021a. Gynoecium and ovule structure in Sedum kamtschaticum and Sedum palmeri (Crassulaceae). – Bot. Zhurn. 106(4): 50–68 (In Russ.). https://doi.org/10.31857/S000681362104002
- Anisimova G.M., Shamrov I.I. 2021b. Comparative analysis of gynoecium and ovule structure in some species of Sedum and Kalanchoe (Crassulaceae). – Bull. Main Bot. Gard. 4: 31–39 (In Russ.). https://doi.org/10.25791/BBGRAN.04.2021.1097
- Anisimova G.M., Shamrov I I. 2022a. Anther wall formation in Aeonium balsamiferum and A. ciliatum (Crassulaceae). – Bot. Zhurn. 107(6): 42–62. (In Russ.). doi: 10.31857/S0006813622060035.
- Anisimova G.M., Shamrov I.I. 2022b. Anther wall formation in Aeonium balsamiferum and A. ciliatum (Crassulaceae). – Doklady Biological Sciences. 506(1): 160–171. https://doi.org/10.1134/S0012496622050027
- Anisimova G.M., Shamrov I.I. 2023. Anther structure in Crassula ericoides, C. intermedia and C. multicava (Crassula- ceae). – Bot. Zhurn. 108(4): 22–36 (In Russ.).
- EDN: OZEEKB. https://doi.org/10.31857/S0006813623040026
- Anisimova G.M., Shamrov I.I. 2024. Anther formation in Monanthes anagensis and M. muralis (Crassulaceae). – Bot. Zhurn. 109(5): 428–445 (In Russ.).
- EDN: QKIPNX. https://doi.org/10.31857/S0006813624050026
- Berger A. 1930. Crassulaceae. – In: Engler A., Prantl K. (eds.). Die natürlichen Pflanzenfamilien. 2nd. ed. Engelmann, Leipzig. 18a: 352–483.
- Carrillo-Reyes P., Sosa V., Mort M.E. 2008. Thompsonella and the “Echeveria group” (Crassulaceae): phylogenetic relationships based on molecular and morphological characters. – Taxon. 57(3): 863–874.
- Carrillo-Reyes P., Sosa V., Mort M.E. 2009. Molecular phylogeny of the Acre clade (Crassulaceae): dealing with the lack of definitions for Echeveria and Sedum. – Mol. Phyl. Evol. 53(1): 267–276. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2009.05.022
- Davis G.L. 1966. Systematic embryology of angiosperms. New York etc. 528 p.
- De La Cruz-López L.E., Vergara-Silva F., Santiago J.R., Ortega G.E., Carrillo-Reyes P., Kuzmina M. 2019. Phylogenetic relationships of Echeveria (Crassulaceae) and related genera from Mexico, based on three DNA barcoding. – Phytotaxa. 422(1): 33–57. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.422.1.3
- Goncharova S.B. 2006. Subfamily Sedoideae (Crassula- ceae) of flora of the Russian Far East. Vladivostok. 222 p. (In Russ.).
- Grigorieva V.V., Britski D.A. 2001. Pollen morphology of representatives of subfamily Sedoideae (Crassulaceae). – In: Problems of modern palynology. Proc. XIIIth Russian palynological conference. Vol. 1. Syktyvkar. P. 22–25 (In Russ.).
- Han S., De Bi, Yi R., Ding H., Wu L., Kan X. 2022. Plastome evolution of Aeonium and Monanthes (Crassulaceae): insights into the variation of plastomic tRNAs, and the patterns of codon usage and aversion. – Planta. 256(2): 35. https://doi.org/10.1007/s00425-022-03950-y
- Hart H. 1974. The pollen morphology of 24 species of the genus Sedum L. – Pollen & Spores. 16(4): 373–387.
- Kamelina O.P. 2009. Systematic embryology of flowering plants. Dicotyledons. Barnaul. 501 p. (In Russ.).
- Mes T.H.M., van Brederode J., ‘t Hart H. 1996. Origin of the woody Macaronesian Sempervivoideae and the phylogenetic position of the East African species of Aeonium. – Bot. Acta. 109: 477–491.
- Mes T.H.M., Wijers G.-J., 't Hart H. 1997. Phylogenetic relationships in Monanthes (Crassulaceae) based on morphological, chloroplast and nuclear DNA variation. – J. Evol. Biol. 10: 193–216. https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.1997.10020193.x/
- Mort M.E., Soltis D.E., Soltis P.S., Francisco-Ortega J., Santos- Guerra A. 2004. Phylogenetics and evolution of the Ma- caronesian clade of Crassulaceae inferred from nuclear and chloroplast sequence data. – Syst. Bot. 27(2): 272–288. https://doi.org/10.1943/0363-6445-27.2.271
- Nikiticheva Z.I. 1985. Crassulaceae family. – In: Comparative embryology of flowering plants. Brunneliaceae–Tremandraceae. Leningrad. P. 29–34 (In Russ.).
- Nikulin V.Yu. 2017. Phylogenetic connections in Sedum L. (Crassulaceae J. St.-Hil.) and related genera on the basis of comparison of nucleotid sequence of nuclear and chloroplast DNA: Dis. … cand. biol. nauk. Vladivostok. 114 p. (In Russ.).
- Nikulin V.Yu., Gontcharov A.A. 2017. Molecular-phylogenetic characterization of Sedum (Crassulaceae) and closely related genera based on cpDNA gene matK and its rDNA sequence comparisons. – Bot. Zhurn. 102(3): 309–328 (In Russ.).
- Pausheva Z.P. 1974. Practical work on plant cytology. Moscow. 288 p. (In Russ.).
- Shamrov I.I. 2008a. Ovule of flowering plants: structure, functions, origin. Moscow. 356 p. (In Russ.).
- Shamrov I.I. 2008b. Formation of sporangia in higher plants. – Bot. Zhurn. 93(12): 1817–1845 (In Russ.).
- Shamrov I.I., Anisimova G.M. 2024. Structural diversity of androecium and anther in Crassulaceae. – Proc. XI All-Russian Conf. with international participation on ecological morphology of plants, dedicated to the memory of I.G. and T.I. Serebryakov. October 24–26, 2024. Moscow: MPGU. P. 531–536 (In Russ.). https://doi.org/10.31862/9785426314665
- Shamrov I.I., Anisimova G.M., Babro A.A. 2019. Formation of anther microsporangium wall, and typification of tapetum in angiosperms. – Bot. Zhurn. 104(7): 1001–1032 (In Russ.). https://doi.org/10.1134/S0006813619070093
- Shamrov I.I., Anisimova G.M., Babro A.A. 2020. Early sta- ges of anther development in flowering plants. – Bota- nica Pacifica. A journal of plant science and conservation. 9(2): 1–10. https://doi.org/10.17581/bp.2020.09202
- Shamrov I.I., Anisimova G.M., Babro A.A. 2021. Tapetum types and forms in angiosperms. – Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B. 75(3): 167–179. https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0026/
- Silva R.M., Oliveira J.M.S. 2024. Occurrence of parietal and invasive tapetum in Dyckia strehliana (Bromeliaceae): first report for the family. – Rodriguésia. 75: e00832023. https://doi.org/10.1590/2175-7860202475013 28-45
- Sin J.-H., Yoo Y.-G., Park K.-R. 2002. A palynotaxonomic studies of Korean Crassulaceae. – Korean J. Electron Microscopy. 32(4): 345–360.
- Thiede J., Eggli U. 2007. Crassulaceae. – In: Kubitzki K. (ed.). The families and genera of vascular plants. Hamburg. 9: 83–118.
Дополнительные файлы
