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  • 1965-1969  (4)
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  • 1
    Electronic Resource
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    Springer
    Theoretical and applied genetics 36 (1966), S. 145-150 
    ISSN: 1432-2242
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Bei 3 Gramineenarten,Triticum aestivum, Oryza officinalis undZea mays, wurde das Verhalten der Zellkerne im keimenden Pollenkorn untersucht. In allen 3 Fällen enthalten die Pollenkörner normalerweise einen vegetativen Kern und zwei Spermakerne, die meist an der der Keimpore gegenüberliegenden Seite des Pollenkorns liegen. Die Keimung auf der Narbe beginnt nach 3–5 Minuten. In den Pollenschlauch treten zuerst die beiden Spermakerne ein. BeiTriticum bleibt der vegetative Kern häufig im Pollenkorn, beiOryza undZea dagegen folgt er fast immer den Spermakernen. Leere Pollenkörner wurden 30 Minuten nach der Bestäubung beobachtet. Die Keimung verläuft nicht einheitlich; nach 24 Stunden konnten noch Pollenkörner 5 verschiedener Keimungsstadien gefunden werden. Wahrscheinlich werden die Spermakerne während der Keimung passiv durch die Plasmaströmung zum Pollenschlauch bewegt, da sie der Keimpore näher liegen als der vegetative Kern. Der vegetative Kern scheint eng mit dem Zytoplasma verbunden zu sein und liegt von der Keimpore weit entfernt. Vielleicht sind dies die Hauptgründe dafür, daß der vegetative Kern später als die Spermakerne in den Pollenschlauch eintritt. Auf Grund einer früheren Untersuchung des älteren Verfassers wird eine ausführliche Beschreibung der Bewegungen der Kerne während der Pollenbildung gegeben. Das Verhalten der Kerne während der Gametogenese folgt einer bestimmten Richtung, die auf ein autonomes Agens in den Bewegungen der vegetativen und, besonders, der generativen Kerne schließen läßt.
    Notes: Summary 1. Three species of Gramineae were used for obeservations on the behavior of the tube nucleus and sperm nuclei in germinating pollen grains ofTriticum aestivum, Oryza officinalis andZea mays. 2. In general all three species follow the same pattern in the behavior of the three nuclei. 3. Normal pollen grains contain one tube nucleus and two sperm nuclei which usually lie on the side of the grain opposite to the one containing the germ pore. 4. Germination of the pollen grains on the stigma starts after 3–5 minutes. 5. Two sperms enter the pollen tube and the tube nucleus follows. 6. In wheat, the tube nucleus remains frequently in the pollen grain, while it almost always emigrates inOryza andZea. 7. Empty pollen grains could be observed in wheat 30 minutes after pollination. 8. Germination of the pollen grains is not uniform. Even after 24 hours we found pollen grains at five different stages of germination. 9. The regular sequence in the movement of male and vegetative nuclei is rarely disturbed. 10. It is likely that male gametes are transported passively by the cytoplasmic stream to the pollen tube during germination, since they lie nearer to the germ pore than to the tube nucleus. 11. It is suggested that autonomous movement of male gametes may act as auxiliary agent in transportation. 12. The tube nucleus seems to be intimately connected with the cytoplasm and is located far from the germ pore. This may be the main reason why the tube nucleus enters the pollen tube later than the sperm nuclei. 13. The movements of the vegetative and generative nuclei during pollen formation are given in detail based on an old investigation by the senior author. 14. The behavior of nuclei during gametogenesis follows a definite course, indicating autonomy in the movements of the vegetative as well as the generative nuclei.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 2
    Electronic Resource
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    Springer
    Theoretical and applied genetics 37 (1967), S. 86-93 
    ISSN: 1432-2242
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die Methode der Substitution und Restoration des Nucleus wird kurz beschrieben. Drei Arten, Aegilops caudata, Ae. ovata und Triticum timopheevi, wurden als Donor cytoplasmatisch bedingter männlicher Sterilität verwendet. Die Charakteristika der jeweiligen Cytoplasmen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Caudata-Cytoplasma: Dieses Cytoplasma hat in vieler Hinsicht einen schädlichen Einfluß auf die Manifestation fremder Genome. Substitutionslinien mit einem hexaploiden Weizengenom sind meist männlich steril, das weibliche Organ ist normal. Einige Linien bringen häufig keimlose Samen; in anderen Linien treten haploide und Zwillingssamen auf. Bei Substitutionslinien mit tetraploiden Weizengenomen werden häufig andere Blütenorgane in Karpelle umgewandelt. Ovata-Cytoplasma: In den Substitutionslinien sowohl der hexaploiden wie tetraploiden Weizen wurden keine anderen Blütenorgane in Karpelle umgewandelt. Die Substitutionslinien der hexaploiden Weizen sind stets vollkommen männlich steril mit Ausnahme von P 168, einer Weizenvarietät, die ein Paar Sat-Chromosomen von Ae. caudata besitzt. Diese Varietät stellt die männliche Fertilität vollkommen wieder her. In den Emmer-Substitutionslinien wurden keine wirksamen Restorer gefunden. Bei den 4x-Substitutionslinien zeigt sich häufig verzögertes Ährenschieben. Timopheevi-Cytoplasma: Die Substitutionslinien der 6x-Weizen sind meist männlich steril, die von 4x-Weizen dagegen mehr oder weniger männlich fertil. Nur das Genom von T. spelta duhamelianum stellt die Pollenfertilität völlig wieder her. Von den für den Erfolg der Hybridweizenzüchtung unabdingbaren Faktoren wurden die folgenden 5 besprochen: 1. Heterosis, 2. Selektion männliche Sterilität bedingender Cytoplasmen, 3. Auffinden von Restorergenen, 4. Produktion von Hybridsaatgut und 5. Qualität.
    Notes: Summary The method of substitution and restoration of nucleus is briefly described. Three species, Aegilops caudata, Ae. ovata and Triticum timopheevi, were used as donors of male sterility cytoplasms. The characteristics of these three cytoplasms are summarized as follows: Caudata-cytoplasm: This cytoplasm has in many respects deleterious effects on the manifestation of alien genomes. Substitution lines having hexaploid wheat genome constitution are mostly male sterile while the female organ is normal. Some lines set frequently germless seeds. Haploid and twin seedlings are of common occurrence in other lines. Pistillody is common in the substitution lines with tetraploid wheat genomes. Ovata-cytoplasm: No pistillody was found in the substitution lines, both with hexaploid and tetraploid wheats. Male sterility is always complete in the substitution lines of hexaploid wheats with the exception of P 168, a variety of common wheat having a pair of satchromosomes of Ae. caudata. This variety restores male fertility completely. No effective restorers were found for the substitution lines of emmer wheat. Delayed heading is common in the 4x substitution lines. Timopheevi-cytoplasm: Substitution lines of 6x wheats are mostly male sterile, while those of 4x wheats are more or less male fertile. Only the genome of T. spelta duhamelianum restores completely pollen fertility. Among the indispensable factors for the success of hybrid wheat, five were discussed. They were (1) hetero sis, (2) selection of male sterile cytoplasms, (3) discovery of restoring genes, (4) production of hybrid seeds and (5) quality.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 3
    Electronic Resource
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    Springer
    Theoretical and applied genetics 36 (1966), S. 145-150 
    ISSN: 1432-2242
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Bei 3 Gramineenarten, Triticum aestivum, Oryza officinalis und Zea mays, wurde das Verhalten der Zellkerne im keimenden Pollenkorn untersucht. In allen 3 Fällen enthalten die Pollenkörner normalerweise einen vegetativen Kern und zwei Spermakerne, die meist an der der Keimpore gegenüberliegenden Seite des Pollenkorns liegen. Die Keimung auf der Narbe beginnt nach 3–5 Minuten. In den Pollenschlauch treten zuerst die beiden Spermakerne ein. Bei Triticum bleibt der vegetative Kern häufig im Pollenkorn, bei Oryza und Zea dagegen folgt er fast immer den Spermakernen. Leere Pollenkörner wurden 30 Minuten nach der Bestäubung beobachtet. Die Keimung verläuft nicht einheitlich; nach 24 Stunden konnten noch Pollenkörner 5 verschiedener Keimungsstadien gefunden werden. Wahrscheinlich werden die Spermakerne während der Keimung passiv durch die Plasmaströmung zum Pollenschlauch bewegt, da sie der Keimpore näher liegen als der vegetative Kern. Der vegetative Kern scheint eng mit dem Zytoplasma verbunden zu sein und liegt von der Keimpore weit entfernt. Vielleicht sind dies die Hauptgründe dafür, daß der vegetative Kern später als die Spermakerne in den Pollenschlauch eintritt. Auf Grund einer früheren Untersuchung des älteren Verfassers wird eine ausführliche Beschreibung der Bewegungen der Kerne während der Pollenbildung gegeben. Das Verhalten der Kerne während der Gametogenese folgt einer bestimmten Richtung, die auf ein autonomes Agens in den Bewegungen der vegetativen und, besonders, der generativen Kerne schließen läßt.
    Notes: Summary 1. Three species of Gramineae were used for obeservations on the behavior of the tube nucleus and sperm nuclei in germinating pollen grains of Triticum aestivum, Oryza officinalis and Zea mays. 2. In general all three species follow the same pattern in the behavior of the three nuclei. 3. Normal pollen grains contain one tube nucleus and two sperm nuclei which usually lie on the side of the grain opposite to the one containing the germ pore. 4. Germination of the pollen grains on the stigma starts after 3–5 minutes. 5. Two sperms enter the pollen tube and the tube nucleus follows. 6. In wheat, the tube nucleus remains frequently in the pollen grain, while it almost always emigrates in Oryza and Zea. 7. Empty pollen grains could be observed in wheat 30 minutes after pollination. 8. Germination of the pollen grains is not uniform. Even after 24 hours we found pollen grains at five different stages of germination. 9. The regular sequence in the movement of male and vegetative nuclei is rarely disturbed. 10. It is likely that male gametes are transported passively by the cytoplasmic stream to the pollen tube during germination, since they lie nearer to the germ pore than to the tube nucleus. 11. It is suggested that autonomous movement of male gametes may act as auxiliary agent in transportation. 12. The tube nucleus seems to be intimately connected with the cytoplasm and is located far from the germ pore. This may be the main reason why the tube nucleus enters the pollen tube later than the sperm nuclei. 13. The movements of the vegetative and generative nuclei during pollen formation are given in detail based on an old investigation by the senior author. 14. The behavior of nuclei during gametogenesis follows a definite course, indicating autonomy in the movements of the vegetative as well as the generative nuclei.
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  • 4
    Publication Date: 1969-03-01
    Print ISSN: 0027-8424
    Electronic ISSN: 1091-6490
    Topics: Biology , Medicine , Natural Sciences in General
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