Sexual Reproduction in Flowering Plants (पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन)
Flowering plants reproduce through flowers, which are their reproductive organs. इसमें male और female parts दोनों होते हैं।
Main Parts of Flower:
Part | Function |
---|---|
Sepals (दलपुंज) | Protects the flower bud (कली की सुरक्षा करता है) |
Petals (वर्त) | Attract insects for pollination (कीटों को आकर्षित करता है) |
Stamens (पुंकेसर) | Male reproductive part, produces pollen (पुरुष जनन अंग) |
Carpel/Pistil (अंडप) | Female part, contains ovary and ovules (मादा जनन अंग) |
Steps of Sexual Reproduction:
- Pollination (परागण): Transfer of pollen from anther to stigma via wind, water or insects.
- Fertilization (निषेचन): Fusion of male gamete with female gamete (ovule) to form zygote.
- Seed Formation (बीज निर्माण): Ovule develops into seed after fertilization.
- Fruit Formation (फल निर्माण): Ovary changes into fruit.
Examples:
Mustard (सरसों), Sunflower (सूरजमुखी), Pea (मटर), Hibiscus (गुड़हल)
sexual reproduction in flowering plants
निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं
(Pre-fertilization Structures and Events)
Pre-fertilization events वे सभी प्रक्रियाएं हैं जो fertilization से पहले होती हैं। इसमें दो मुख्य बातें शामिल होती हैं:
🔹 1. Gametogenesis (गैमीटोकेनेसिस)
यह प्रक्रिया है जिसमें male और female gametes बनते हैं।
Type | Description |
---|---|
Microsporogenesis | Formation of male gametes (pollen grains) inside anther (पुंकेसर के अंदर परागकणों का निर्माण) |
Megasporogenesis | Formation of female gametes (eggs) inside ovule (अंडाणु के अंदर अंडाणु का निर्माण) |
🔹 2. Gamete Transfer (युग्मक स्थानांतरण)
Male gametes (pollen grains) को female reproductive part (stigma) तक पहुंचाना होता है, जिसे Pollination (परागण) कहते हैं।
Pollination के दो प्रकार होते हैं:
- Self-pollination (स्व-परागण): Same flower or plant में होता है।
- Cross-pollination (पर-परागण): Different flower or plant में होता है।
निषेचन से पहले की घटनाएं फूल के अंदर male व female gamete को तैयार करती हैं और उन्हें मिलाने की प्रक्रिया के लिए तैयार करती हैं। यह जनन का एक महत्वपूर्ण चरण है।
पुंकेसर, लघुविजाणुधानी और परागकण
(Stamen, Microsporangium & Pollen Grain)
पुष्पों में पुंकेसर (Stamen) पुरुष जनन अंग होता है। इसके अंदर लघुविजाणुधानी(Microsporangium) पाई जाती हैं, जिनमें परागकण (Pollen Grains) का निर्माण होता है।
🔸 मुख्य संरचनाएं और कार्य:
संरचना (Structure) | विवरण (Description) |
---|---|
पुंकेसर (Stamen) | यह फूल का पुरुष जनन अंग होता है, जिसमें दो भाग होते हैं — पुंकेसर डंठल (Filament) और परागकोष (Anther) |
लघुविजानुधानी (Microsporangium) | Anther के अंदर चार थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें microsporangia कहते हैं। इनमें microspore mother cells होते हैं। |
परागकण (Pollen Grain) | Microspore mother cells के meiosis से बनने वाले male gametes होते हैं। ये फूल के stigma पर जाकर fertilization करते हैं। |
🔹 संबंध (Relation Between All Three):
Stamen → contains Anther → contains Microsporangia → contains Microspore Mother Cells → form Pollen Grains
Key Points:
- Each anther typically has 4 microsporangia.
- Each microsporangium produces multiple microspores (परागकण).
- Pollen grains are protected by a hard outer wall called exine and an inner wall called intine.
sexual reproduction in flowering plants
इन तीनों संरचनाओं की सहायता से पुष्पी पादपों में पुरुष युग्मक का निर्माण और स्थानांतरण होता है जो आगे निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है।
लघुविजाणुधानी की निर्माण प्रक्रिया
(Formation of Microsporangium)
Microsporangium develops inside the anther of stamen. इसमें Male gametes (pollen grains) का निर्माण होता है।
🔸 Anther Structure:
- Each anther is bilobed (2 लोब वाला).
- Each lobe contains 2 microsporangia, i.e. total 4 in one anther.
🔸 Layers of Microsporangium Wall:
Layer | Function |
---|---|
Epidermis | Protection |
Endothecium | Helps in dehiscence (फूलने/फटना) |
Middle Layers | Supportive and nutritive role |
Tapetum | Nourishes developing pollen grains |
🔸 Microspore Mother Cell to Pollen:
- Tapetum के अंदर Microspore Mother Cells (MMC) बनती हैं।
- हर MMC meiosis करके 4 haploid microspores बनाती है।
- Microspores एक tetrad में होते हैं → ये आगे चलकर pollen grains बनते हैं।
यह प्रक्रिया पुष्पों में पुरुष युग्मकों के निर्माण की पहली और सबसे आवश्यक स्टेज है, जो आगे परागण और निषेचन में भाग लेते हैं।
परागकण (Pollen Grain)
पुष्पी पौधों में परागकण male gametophyte होता है जो fertilization के लिए essential है। यह anther में बनता है और दो मुख्य cells से मिलकर बना होता है।
🔸 Structure of Pollen Grain:
Part | Function |
---|---|
Exine | Made of sporopollenin, highly resistant outer layer |
Intine | Inner layer made of cellulose & pectin |
Generative Cell | Divides to form two male gametes |
Vegetative Cell | Forms the pollen tube during fertilization |
Aperture | Germ pore through which pollen tube emerges |
🔹 Special Features:
- Lightweight, dry & easily dispersed by wind or insects
- Outer layer is highly resistant – helps in survival in harsh conditions
- Pollen viability depends on species, environment
Storage (Pollen Bank):
Pollen can be stored using cryopreservation at -196°C in liquid nitrogen. यह तकनीक breeding और rare species conservation में useful है।
परागकण male gametes को transport करने के लिए nature का अद्भुत design है – lightweight, protective और reproductive success के लिए vital!
Generative Cell & Vegetative Cell
Pollen grain के अंदर दो प्रमुख कोशिकाएं होती हैं:
- 1. Vegetative Cell (पोषी कोशिका): यह बड़ी होती है, cytoplasm से भरपूर होती है और pollen grain की लगभग पूरी space घेरती है।
- 2. Generative Cell (जनक कोशिका): यह छोटी, dense होती है और vegetative cell के cytoplasm में तैरती है।
Detailed Comparison Table:
Feature | Vegetative Cell | Generative Cell |
---|---|---|
Size | Large | Small |
Position | Occupies most of pollen grain | Floats inside vegetative cytoplasm |
Function | Forms pollen tube | Divides to form two male gametes |
Cytoplasm | Abundant | Dense but limited |
Nucleus | Single, large nucleus | Divides mitotically into 2 male gametes |
Key Points:
- Vegetative cell helps in pollen tube formation which reaches ovule.
- Generative cell divides into 2 male gametes → one fuses with egg, one with polar nuclei (double fertilization).
दोनों कोशिकाएं मिलकर निषेचन की प्रक्रिया को सफल बनाती हैं। Vegetative cell रास्ता बनाती है और Generative cell निषेचन करता है।
Pollen Products (परागकण उत्पाद)
परागकण (Pollen Grains) न सिर्फ फूलों के जनन में काम आते हैं, बल्कि इनके कई स्वास्थ्यवर्धक और औद्योगिक उपयोग भी हैं। नीचे प्रमुख Pollen Products की जानकारी दी गई है:
🔸 1. Bee Pollen (मधुमक्खी पराग)
- Rich in proteins, vitamins & antioxidants
- Used in energy boosters and Ayurvedic tonics
🔸 2. Pollen Extracts (पराग अर्क)
- Used in skincare, shampoos, and cosmetics
- Helps in anti-aging & reducing inflammation
🔸 3. Pollen Tablets/Capsules (गोलियां/कैप्सूल)
- Made from dried bee pollen
- Improves stamina, reduces fatigue, used in fertility treatment
🔸 4. Pollen Powder (पाउडर रूप)
- Mix with food for daily nutritional benefit
- Used in detox & herbal preparations
Bee pollen को “Superfood” माना जाता है, और इसका उपयोग आयुर्वेद, स्पोर्ट्स, स्किन केयर और हेल्थ इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रहा है।
स्त्रीकेसर (Carpel / Pistil) – निर्माण, कार्य व संरचना
फूल में स्त्रीकेसर को अंडप (Gynoecium) कहते हैं। यह female reproductive organ होता है जिसमें अंडाणु (Ovule) बनते हैं और निषेचन होता है।
🔹 संरचना (Structure):
अंग (Part) | विवरण (Description) |
---|---|
Stigma (वर्तिकाग्र) | चिपचिपा भाग होता है जो परागकणों को पकड़ता है |
Style (वर्तिकादंड) | पतली नली जैसी संरचना, जो stigma को ovary से जोड़ती है |
Ovary (अंडाशय) | गोलाकार भाग जिसमें ovules (अंडाणु) पाए जाते हैं |
Ovule (अंडाणु) | यहीं पर मादा युग्मक (female gamete) होता है, fertilization के बाद बीज बनता है |
🔹 कार्य (Functions):
- Stigma परागकणों को पकड़ता है
- Style pollen tube को ovary तक पहुँचने में मार्ग देता है
- Ovary ovules को सुरक्षित रखता है
- Ovule में fertilization होकर zygote बनता है → embryo बनता है
स्त्रीकेसर पुष्प का reproductive center है – इसमें निषेचन होता है और आगे बीज व फल बनते हैं। यह पौधों के जीवन चक्र की अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना है।
गुरुविजाणुधानी (Megasporangium / Ovule)
Megasporangium को ही flowering plants में Ovule कहा जाता है। यह ovary के अंदर स्थित होता है और मादा युग्मक (female gamete) को विकसित करता है। Fertilization के बाद यही बीज (seed) बन जाता है।
sexual reproduction in flowering plants
मुख्य भाग (Main Parts of Ovule):
Part | Function |
---|---|
Integuments | Outer protective layers – become seed coat |
Nucellus | Central part – provides nutrition to embryo sac |
Embryo Sac | Contains female gamete – develops into seed |
Micropyle | Opening through which pollen tube enters |
Chalaza | Base opposite micropyle – entry of nutrients |
Funicle | Stalk that attaches ovule to ovary wall |
Hilum | Point of attachment between ovule & funicle |
Ovule में स्थित embryo sac निषेचन (fertilization) के बाद embryo और endosperm का निर्माण करता है। अंततः पूरा ovule बीज (seed) में परिवर्तित हो जाता है।
गुरुविजाणुधानी (Megasporangium / Ovule) का निर्माण
गुरुविजाणुधानी को फूलों के पौधों में Ovule कहा जाता है। यह मादा जनन अंग होता है, जो अंडाशय (Ovary) के भीतर स्थित होता है। यही निषेचन के बाद बीज</strong में परिवर्तित होता है।
निर्माण की प्रक्रिया (Process of Formation)
- आरंभ (Initiation): Ovule का निर्माण placenta नामक ऊतक से होता है जो अंडाशय की भीतरी दीवार पर स्थित होता है। यहाँ से एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे ovule primordium कहते हैं।
- संरचना का विकास (Development of Structure):
Ovule धीरे-धीरे संरचनात्मक रूप से विकसित होता है और इसमें निम्न भाग बनने लगते हैं:- Funicle: वह डंठल जो ovule को ovary से जोड़ता है
- Nucellus: केंद्र में स्थित पौष्टिक ऊतक
- Integuments: ovule को चारों ओर से ढकने वाली सुरक्षा परतें
- Micropyle: integuments के बीच छोड़ा गया छिद्र जहाँ से पराग नली प्रवेश करती है
- मेगास्पोरोजेनिसिस (Megasporogenesis):
- Nucellus की गहराई में एक विशिष्ट कोशिका बनती है जिसे Megaspore Mother Cell (MMC) कहा जाता है।
- यह कोशिका डिप्लॉइड (2n) होती है और meiosis द्वारा विभाजित होकर 4 haploid megaspores बनाती है।
- इनमें से केवल एक functional megaspore जीवित रहता है, बाकी तीन नष्ट हो जाते हैं।
sexual reproduction in flowering plants
- मेगागेमेटोजेनेसिस (Megagametogenesis):
- Functional megaspore तीन बार mitotic division करता है जिससे 8 nuclei बनते हैं।
- इनसे एक Embryo Sac (Female Gametophyte) बनती है।
- Embryo sac की संरचना:
- 1 Egg cell (बीजांड)
- 2 Synergids (अंड कोशिका के पास की सहायक कोशिकाएं)
- 2 Polar nuclei (केंद्र में स्थित)
- 3 Antipodal cells (Embryo sac के विपरीत छोर पर)
भ्रूणकोश (Embryo Sac) और भ्रूणपोश (Endosperm)
भ्रूणकोश (Embryo Sac):
- Female gametophyte of flowering plants
- Formed from functional megaspore by mitosis
- Contains 8 nuclei: 1 egg, 2 synergids, 2 polar nuclei, 3 antipodals
- Site of fertilization (zygote & endosperm formation)
भ्रूणपोश (Endosperm):
- Triploid (3n) tissue formed after double fertilization
- Provides nourishment to the developing embryo
- Composed of starch, oils, proteins
- Important in monocot seeds like wheat, rice, maize
भ्रूणकोश और भ्रूणपोश में अंतर (Difference Table):
विशेषता | भ्रूणकोश (Embryo Sac) | भ्रूणपोश (Endosperm) |
---|---|---|
परिभाषा | Female gametophyte found inside ovule | Triploid tissue formed after double fertilization |
गठन प्रक्रिया | Functional megaspore से 3 बार mitosis | 1 male gamete + 2 polar nuclei का fusion |
कोशिकाएं | 8 nuclei (1 egg + 2 synergids + 2 polar + 3 antipodals) | Nutrient-rich cells, no fixed number |
कार्य | Fertilization site, zygote formation | Embryo को nourishment देना |
जीवन काल | अल्पकालिक – fertilization के बाद समाप्त | कुछ बीजों में लंबे समय तक रहता है |
भ्रूणकोश निषेचन की जगह है, जबकि भ्रूणपोश नए जीवन के लिए पोषण का स्रोत है। दोनों संरचनाएं पुष्पी पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया में अनिवार्य हैं।
परागण (Pollination)
Pollination is the process of transferring pollen grains from the anther (male part) to the stigma (female part) of a flower. यह पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था होती है।
परागण के प्रकार:
- स्वपरागण (Self Pollination): Same plant या same flower में होता है
- परपरागण (Cross Pollination): एक पौधे से दूसरे पौधे में पराग का स्थानांतरण
तुलना तालिका (Self vs Cross Pollination):
विशेषता | स्वपरागण | परपरागण |
---|---|---|
पौधे की संख्या | एक ही पौधा | दो भिन्न पौधे |
नवीन गुणसूत्र संयोजन | नहीं होता | होता है |
निरंतरता | ज्यादा सुरक्षित | प्राकृतिक विविधता |
परागण माध्यम | जरूरी नहीं | जरूरी होता है (जैसे: वायु, जल, कीट) |
परागण के माध्यम:
- वायु (Anemophily) – मक्का, धान
- जल (Hydrophily) – हाइड्रिला, वालिस्नेरिया
- कीट (Entomophily) – गुलाब, सूरजमुखी
- पक्षी (Ornithophily) – हिबिस्कस, बर्ड ऑफ पैराडाइज़
- चमगादड़ (Chiropterophily) – केला, बेल
परागण flowering plants के प्रजनन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। परपरागण आनुवंशिक विविधता लाता है जो विकास और अनुकूलन के लिए आवश्यक है।
परागण के माध्यम (Agents of Pollination)
माध्यम | अर्थ (Meaning) | उदाहरण (Examples) | मुख्य विशेषता |
---|---|---|---|
वायु परागण | Anemophily | मक्का, धान, गेहूं | सूक्ष्म और हल्के परागकण |
जल परागण | Hydrophily | वालिस्नेरिया, हाइड्रिला | जल में पराग का बहाव |
कीट परागण | Entomophily | गुलाब, सूरजमुखी | रंगीन, सुगंधित फूल व मीठा रस |
पक्षी परागण | Ornithophily | हिबिस्कस, बर्ड ऑफ पैराडाइज़ | लाल रंग, लंबी नलीदार बनावट |
चमगादड़ परागण | Chiropterophily | केला, कछुआ फूल | रात में खिलने वाले बड़े फूल |
पराग स्त्रीकेसर संकर्षण (Pollen Pistil Interaction)
Pollen pistil interaction वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण वर्तिकाग्र (stigma) पर गिरने के बाद स्त्रीकेसर (carpel) से जैविक संवाद करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल उपयुक्त (compatible) पराग ही निषेचन प्रक्रिया तक पहुँचे।
मुख्य चरण (Steps):
- पहचान और स्वीकृति/अस्वीकृति: स्त्रीकेसर तय करता है कि पराग अपने पौधे का है या नहीं। यदि नहीं, तो उसे नष्ट कर देता है।
- पराग अंकुरण: अनुकूल परागकण stigma पर अंकुरित होता है और एक परागनली बनाता है।
- परागनली का विकास: यह शैली के अंदर बढ़ती है और ovary तक पहुँचती है।
- अंडाणु में प्रवेश: परागनली ovule में micropyle के द्वारा प्रवेश करती है और निषेचन सम्पन्न होता है।
विशेष तथ्य:
- यह प्रक्रिया सक्रिय जैव-संवाद (active biochemical interaction) पर आधारित होती है।
- Unwanted pollen को self-incompatibility mechanism द्वारा रोका जाता है।
- इस प्रक्रिया की सफलता आवश्यक है fertilization और seed development के लिए।
द्वैध निषेचन (Double Fertilization)
Double fertilization flowering plants (Angiosperms) की एक विशिष्ट और अद्वितीय प्रक्रिया है, जिसमें दो अलग-अलग निषेचन (fertilization) की घटनाएँ एक ही समय में घटित होती हैं। यह प्रक्रिया embryo sac के अंदर होती है और इसके परिणामस्वरूप zygote और endosperm दोनों बनते हैं।
परिभाषा (Definition):
Double fertilization is a process in which one male gamete fuses with the egg cell to form the zygote (syngamy), and the second male gamete fuses with two polar nuclei to form the endosperm (triple fusion).
द्वैध निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका (egg cell) से मिलकर zygote बनाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय नाभिकों (polar nuclei) से मिलकर endosperm का निर्माण करता है।
प्रमुख चरण (Main Steps of Double Fertilization):
- Pollination: परागकण वर्तिकाग्र (stigma) पर गिरते हैं और परागनली (pollen tube) का निर्माण करते हैं जो ovary तक जाती है।
- Pollen Tube Entry: परागनली micropyle के माध्यम से ovule में प्रवेश करती है और synergids में से एक को भेदती है।
- Syngamy: पहला male gamete, egg cell से fuse होकर zygote (2n) बनाता है। यह आगे चलकर embryo बनाता है।
- Triple Fusion: दूसरा male gamete दो polar nuclei (n + n) से मिलकर primary endosperm nucleus (3n) बनाता है। यह आगे चलकर endosperm बनता है।
द्वि- निषेचन की दो घटनाएं (Two Main Events):
- 1. Syngamy: Male gamete + Egg cell → Zygote (2n)
- 2. Triple Fusion: Male gamete + 2 Polar Nuclei → Endosperm (3n)
परिणाम (Result):
- 1 Zygote (2n) → Embryo बनाता है
- 1 Endosperm (3n) → Embryo को पोषण देता है
महत्त्व (Importance of Double Fertilization):
- यह केवल Angiosperms में पाया जाता है – विशिष्टता
- Embryo और Endosperm दोनों एक ही प्रक्रिया से बनते हैं
- Seed के विकास के लिए अनिवार्य प्रक्रिया
विशेष तथ्य (Key Facts):
- Occurs only in Angiosperms
- Involves both Syngamy and Triple fusion
- Results in formation of Zygote (2n) and Endosperm (3n)
- This is a unique feature of flowering plants
Double Fertilization – Top 10 MCQs with Answers
-
- Double fertilization is a characteristic feature of –
A. Algae
B. Bryophytes
C. Gymnosperms
D. Angiosperms
Answer: D. Angiosperms - How many male gametes are involved in double fertilization?
A. One
B. Two
C. Three
D. Four
Answer: B. Two - Fusion of male gamete with egg cell is called –
A. Triple fusion
B. Fertilization
C. Syngamy
D. Plasmogamy
Answer: C. Syngamy - Fusion of male gamete with two polar nuclei is known as –
A. Plasmogamy
B. Triple fusion
C. Syngamy
D. Karyogamy
Answer: B. Triple fusion - Endosperm formed after triple fusion is –
A. Haploid
B. Diploid
C. Triploid
D. Tetraploid
Answer: C. Triploid - Double fertilization occurs in –
A. Only dicots
B. Only monocots
C. All angiosperms
D. All gymnosperms
Answer: C. All angiosperms - Zygote is formed as a result of –
A. Triple fusion
B. Fusion of two polar nuclei
C. Fusion of egg and male gamete
D. Fusion of synergids
Answer: C. Fusion of egg and male gamete - Double fertilization was first discovered by –
A. Mendel
B. Strasburger
C. Nawaschin
D. Hooker
Answer: C. Nawaschin - Which of the following is the product of triple fusion?
A. Zygote
B. Egg cell
C. Endosperm
D. Embryo
Answer: C. Endosperm - How many fertilization events occur in double fertilization?
A. One
B. Two
C. Three
D. Four
Answer: B. Two
- Double fertilization is a characteristic feature of –
निषेचन के बाद की संरचनाएं एवं घटनाएं (Post-Fertilization Structures & Events)
निषेचन (Fertilization) के बाद पुष्पीय पौधों (flowering plants) में कई जैविक परिवर्तन होते हैं जो बीज (seed) और फल (fruit) के निर्माण की दिशा में बढ़ते हैं। यह चरण post-fertilization development कहलाता है।
मुख्य घटनाएं (Main Events):
- Zygote का embryo में विकास
- Primary endosperm nucleus से endosperm का निर्माण
- Ovule → Seed में परिवर्तित
- Ovary → Fruit में परिवर्तित
- Flower के अन्य भाग सूख जाते हैं या गिर जाते हैं
1. भ्रूण (Embryo) का निर्माण
Fertilization के बाद zygote कई बार विभाजित होता है और एक multicellular embryo बनाता है। इसमें सामान्यतः दो मुख्य भाग होते हैं:
- Radicle: भविष्य की जड़
- Plumule: भविष्य का तना व पत्तियाँ
2. भ्रूणपोष (Endosperm) का निर्माण
Triple fusion द्वारा बना primary endosperm nucleus (PEN) विभाजित होकर endosperm</strong बनाता है जो developing embryo को पोषण प्रदान करता है।
Endosperm के प्रकार:
- Nuclear Type: Free nuclei without cell walls (e.g., maize)
- Cellular Type: Cell wall formation begins with division (e.g., Petunia)
- Helobial Type: Intermediate type (e.g., Hydrilla)
3. बीज का निर्माण (Seed Formation)
Ovule निषेचन के बाद seed</strong में बदल जाता है। इसके भाग हैं:
- Testa: बाहरी कठोर आवरण (outer seed coat)
- Tegmen: भीतरी आवरण
- Cotyledons: भ्रूणपत्र जो पोषण संग्रहित करते हैं
4. फल का निर्माण (Fruit Formation)
Ovary निषेचन के बाद fruit</strong में परिवर्तित हो जाती है। Ovary wall → Pericarp बनाती है।
- Seed-bearing fruit is called a true fruit
- If fruit is formed without fertilization → called parthenocarpic fruit (e.g., banana)
5. पुष्प के अन्य भागों का ह्रास
निषेचन के बाद sepals, petals, stamens जैसे भाग या तो गिर जाते हैं या सूख जाते हैं।
हालांकि कुछ पौधों (जैसे टमाटर) में sepals फल के साथ जुड़े रहते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion):निषेचन के बाद की घटनाएं पौधे की अगली पीढ़ी के निर्माण की नींव रखती हैं। Embryo और Endosperm मिलकर बीज के अंदर एक जीवन की शुरुआत करते हैं, जबकि Ovary फल का रूप लेती है जो बीज को सुरक्षा और फैलाव में मदद करता है।
भ्रूणपोष (Endosperm)
भ्रूणपोष flowering plants में निषेचन (fertilization) के बाद बनने वाला पोषण युक्त ऊतक (nutritive tissue) होता है, जो developing embryo को भोजन प्रदान करता है। यह triploid (3n) होता है और केवल angiosperms में पाया जाता है।
Endosperm is a tissue formed after double fertilization in flowering plants that stores food for the growing embryo.यह निषेचन के बाद नर युग्मक और ध्रुवीय नाभिकों के संलयन से बनता है।
भ्रूणपोष का निर्माण (Formation of Endosperm):
Double fertilization के समय, एक male gamete egg cell से मिलकर zygote बनाता है। दूसरा male gamete दो polar nuclei से मिलकर Primary Endosperm Nucleus (3n) बनाता है। यही आगे चलकर भ्रूणपोष बनाता है।
भ्रूणपोष के प्रकार (Types of Endosperm):
- 1. Nuclear Type: PEN कई बार divide होता है लेकिन कोशिकाएं नहीं बनतीं। e.g., maize, wheat
- 2.Cellular Type: हर division के साथ कोशिकाएं भी बनती हैं। e.g., Petunia
- 3. Helobial Type: शुरुआत nuclear जैसी होती है, फिर कोशिकाएं बनती हैं। e.g., Hydrilla
कार्य (Functions of Endosperm):
- Developing embryo को पोषण देना
- Seed germination में मदद
- Food storage (starch, protein, oil)
- Man and animals के लिए भी food source
भ्रूणपोष का महत्व (Importance):
- यह angiosperms में double fertilization का प्रमाण है
- Monocot seeds में mature stage तक बना रहता है (e.g., rice, wheat)
- Dicots में अक्सर use होकर गायब हो जाता है (non-endospermic seed)
– यदि seed में endosperm रहता है → Endospermic seed (e.g., maize)
– यदि endosperm पूर्णतः खपत हो जाता है → Non-endospermic seed (e.g., pea)
भ्रूण (Embryo)
भ्रूण वह बहुकोशिकीय संरचना (multicellular structure) है जो निषेचन (fertilization) के बाद zygote से विकसित होती है। यह आगे चलकर एक नया पौधा बनाता है।
Embryo is the early developmental stage of a plant formed from the zygote after fertilization.निषेचन के पश्चात egg cell से जो संरचना बनती है, वही भ्रूण कहलाती है।
भ्रूण का निर्माण (Formation of Embryo):
निषेचन के बाद zygote कई बार विभाजित होता है और एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण करता है। इसमें अलग-अलग कोशिकाएं भविष्य के अंगों का निर्माण करती हैं।
भ्रूण के प्रमुख भाग (Main Parts of Embryo):
- Radicle (प्रारंभिक जड़): यह जड़ में परिवर्तित होती है।
- Plumule (प्रारंभिक तना और पत्तियाँ): तना और पत्तियों का विकास करती है।
- Cotyledons (बीजपत्र): पोषण संग्रहित करते हैं या भ्रूण को पोषण देते हैं।
- Hypocotyl: Radicle और cotyledons के बीच का भाग
- Epicotyl: Cotyledons के ऊपर का भाग जो plumule बनाता है
भ्रूण के प्रकार (Types of Embryo in Seeds):
- Monocot Embryo: एक cotyledon (e.g., maize, wheat)
- Dicot Embryo: दो cotyledons (e.g., pea, bean)
कार्य (Functions of Embryo):
- यह एक नई पौधे की इकाई है
- बीज के germination के समय root और shoot को विकसित करता है
- मातृ पौधे से प्राप्त गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाता है
महत्त्व (Importance of Embryo):
- Embryo के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रजनन संभव होता है
- बीज संरचना में central भूमिका
- शोध, cloning, और plant breeding में उपयोगी
Embryo हमेशा fertilized zygote से बनता है। Angiosperms में इसका विकास seed coat और endosperm के अंदर होता है।
बीज (Seed)
बीज एक परिपक्व अंडवृत (Ovule) होता है जो निषेचन (fertilization) के बाद बनता है। यह एक भ्रूण (embryo), भोजन संग्रह (stored food) और एक बीजावरण (seed coat) से बना होता है। यह अगली पीढ़ी के पौधे का आरंभ करता है।
A seed is a mature ovule that contains a developing embryo and stored food, enclosed within a protective seed coat.बीज पौधों में प्रजनन एवं प्रसार का प्रमुख साधन है।
बीज की संरचना (Structure of Seed)
- 1. Testa (टेस्टा): बीज का बाहरी कठोर आवरण (outer seed coat)
- 2. Tegmen (टेगमेन): भीतरी पतला आवरण
- 3. Embryo (भ्रूण): जिसमें radicle, plumule, cotyledons शामिल हैं
- 4. Cotyledons (बीजपत्र): पौष्टिक पदार्थों का भंडारण
- 5. Hilum (हाइलेम): बीज के डंठल से जुड़ने का स्थान
- 6. Micropyle (माइक्रोपाइल): बीज पर एक छोटा छिद्र जो जल अवशोषण में सहायक होता है
बीज के प्रकार (Types of Seed)
- 1. Based on Number of Cotyledons:
- Monocot Seed: एक cotyledon (e.g., maize, rice)
- Dicot Seed: दो cotyledons (e.g., pea, gram)
- 2. Based on Presence of Endosperm:
- Endospermic (Albuminous) Seed: Endosperm मौजूद होता है (e.g., castor, maize)
- Non-Endospermic (Exalbuminous) Seed: Endosperm अनुपस्थित होता है (e.g., pea, groundnut)
बीज का कार्य (Functions of Seed)
- भविष्य की पीढ़ी के लिए पौधे का निर्माण
- भोजन भंडारण (storage of food for embryo)
- प्रसार में सहायता (dispersal of species)
- अप्राकृतिक परिस्थितियों में सुरक्षा देना।
बीज का महत्व (Importance of Seed)
- कृषि उत्पादन का आधार।
- मानव व पशुओं के लिए भोजन (e.g., cereals, pulses)
- वनस्पति वर्गीकरण में सहायक।
- बीजों की dormancy के कारण पौधे प्रतिकूल मौसम में जीवित रह सकते हैं।
बीज पौधों की जीवन यात्रा का वह केंद्र है जिससे एक नया पौधा जन्म लेता है। यह पौधे के विकास, प्रजनन और जीवित रहने की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
फल व इसके प्रकार (Fruit and its Types)
फल एक परिपक्व अंडाशय (Ovary) होता है जो निषेचन (fertilization) के बाद बनता है। इसमें बीज (seeds) होते हैं और यह उनके संरक्षण व प्रसार में सहायता करता है।
A fruit is a mature or ripened ovary developed after fertilization, usually containing seeds.यह बीजों को सुरक्षित रखने एवं फैलाने के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है।
फल का निर्माण (Formation of Fruit)
निषेचन के बाद ovary → fruit में बदल जाती है। Ovary wall → Pericarp बनाती है, जो फल का बाहरी भाग होता है। Flower के अन्य भाग (petals, sepals, stamens) सूख जाते हैं या गिर जाते हैं।
फल के प्रकार (Types of Fruits)
Formed from a single ovary of a single flower.
उदाहरण: टमाटर (tomato), आम (mango), अंगूर (grapes)
Formed from multiple ovaries of a single flower.
उदाहरण: स्ट्रॉबेरी (strawberry), जामुन (jamun), रसभरी (raspberry)
Formed from ovaries of multiple flowers in an inflorescence.
उदाहरण: अनानास (pineapple), अंजीर (fig), शहतूत (mulberry)
Fruit formed without fertilization, thus seedless.
उदाहरण: केले (banana), संतरा (seedless orange), अंगूर (seedless grapes)
फल की संरचना (Structure of Fruit)
- Pericarp: फल की बाहरी दीवार – तीन भागों में विभाजित:
- Epicarp: बाहरी परत
- Mesocarp: बीच की गूदा परत (juicy)
- Endocarp: अंदर की परत (seed cover)
- Seed(s): भ्रूण और भोजन के साथ बीज
फल का कार्य (Functions of Fruit)
- बीजों की रक्षा करना।
- बीजों का प्रसार (dispersal) सुनिश्चित करना।
- मानवों व जानवरों के लिए भोजन स्रोत।
- बीजों को germination तक सुरक्षित रखना।
फल न केवल पौधों की अगली पीढ़ी की नींव रखते हैं, बल्कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने, जीवन को पोषण देने और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
असंगजनन एवं बहुभ्रूणता (Apomixis & Polyembryony)
कुछ पौधों में बीज बिना निषेचन (fertilization) के भी बन जाते हैं, और कई बार एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण (embryos) पाए जाते हैं। ये दोनों घटनाएँ असामान्य लेकिन जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं।
असंगजनन (Apomixis)
परिभाषा: It is a form of asexual reproduction in which seeds are formed without fertilization.
यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें बीज का निर्माण निषेचन के बिना होता है।
मुख्य विशेषताएं:
- कोई male gamete शामिल नहीं होता है।
- Embryo zygote के बिना बनता है।
- Offspring genetically identical होते हैं (clones)।
- कृषि में उपयोगी – hybrid traits को स्थिर रखने के लिए।
उदाहरण: घासें (grasses), मेंडोला, some Citrus और Mango varieties.
बहुभ्रूणता (Polyembryony)
परिभाषा: The occurrence of more than one embryo in a single seed is called polyembryony.
जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं।
मुख्य प्रकार:
- True Polyembryony: सभी भ्रूण zygote से बनते हैं
- Adventive Polyembryony: कुछ भ्रूण nucellus या integuments से बनते हैं
महत्त्व:
- Clonal propagation के लिए उपयोगी
- बीज अंकुरण में uniformity
- Research & hybrid preservation में लाभदायक
उदाहरण: Citrus (नींबू), Mango (आम), Onion
असंगजनन बनाम बहुभ्रूणता (Comparison Table)
विशेषता | असंगजनन (Apomixis) | बहुभ्रूणता (Polyembryony) |
---|---|---|
परिभाषा | बीज निषेचन के बिना बनता है | एक बीज में एक से अधिक भ्रूण |
प्रजनन का प्रकार | Alsexual | Sexual या Asexual दोनों |
उद्गम | Egg cell या nucellus से | Zygote या integuments से |
महत्त्व | Genetic stability | Seed viability और uniformity |
उदाहरण | Grass, Citrus | Citrus, Mango |
असंगजनन और बहुभ्रूणता पौधों में अनूठे जनन तंत्र हैं जो पौधों की विविधता और कृषि उपयोगिता को बढ़ाते हैं। ये प्राकृतिक cloning और बीज की गुणवत्ता सुधार में सहायक होते हैं।
🔗 Internal Links
🌿 The Living World – Class 11 Biology Notes (NEET, CBSE, UP Board)
🧫 Biological Classification – Hindi Notes for NEET & CBSE
🌐 External Links (बाहरी शैक्षणिक स्रोत)