苦瓜子叶不定芽诱导研究

来源 :四川农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cuilu206
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
建立稳定、高效的苦瓜不定器官再生体系是苦瓜转基因成功的关键环节。本研究分别以‘翠妃’、‘翠秀’的子叶作为外植体,比较系统地研究了子叶离体培养的技术体系,初步探讨了子叶苗龄、子叶的部位、基本培养基、不同的植物生长调节剂、暗培养、硝酸银浓度等对苦瓜子叶不定芽诱导的影响。其试验结果表明: (1) 子叶苗龄:不同苗龄的子叶不定芽再生率的差异很大,本试验表明,‘翠妃’、‘翠秀’均以9d左右的苗龄培养效果最好。 (2) 子叶部位:子叶不同部位不定芽的再生率差异显著,本试验研究表明,‘翠妃’、‘翠秀’都是在子叶基端外植体临近下胚轴的部位诱导效果最好。 (3) 在本试验所用的32个植物生长调节剂组合处理中,‘翠妃’表现出较好的再生力,‘翠秀’则次之。通过比较不定芽再生率及平均每叶芽数两个指标,两个品种的最适不定芽诱导培养基和再生率分别是: ‘翠妃’:MS+BA1.0mg/L+NAA0.2mg/L,不定芽诱导率为54.21% ‘翠秀’:MS+BA1.0mg/L+NAA0.2mg/L,不定芽诱导率为19.45% (4) BA、KT两种细胞分裂素在苦瓜子叶不定芽再生上的诱导结果表明,BA的诱导效果优于KT。 (5) NAA、IAA、IBA、2,4-D四种生长素对苦瓜不定芽再生的诱导结果表明,对于‘翠妃’,NAA的诱导效果好于其它三种。对于‘翠秀’,NAA、IAA的诱导差异不明显。在培养基中加2,4-D时,两个品种均无不定芽再生。 (6) 暗培养对‘翠妃’、‘翠秀’子叶不定芽诱导有显著的促进效果。暗培养7d可将不定芽再生率分别由51.98%、18.90%提高到77.44%、35.31%。但随着暗培养时间延长,子叶不定芽再生率下降。 (7) AgNO3对‘翠妃’、‘翠秀’的子叶不定芽再生有明显的抑制作用,且当浓度达到6mg/L以上时,两个品种的子叶块上均无不定芽再生,只长有少量的根。 (8) 通过考察增殖倍数,两个品种的最佳增殖培养基和增殖倍数分别是: ‘翠妃’:MS+BA0.5mg/L+NAA0.1mg/L,增殖倍数为5.40 ‘翠秀’:MS+BA0.75mg/L+NAA0.1mg/L,增殖倍数为5.06
其他文献
In the present study,a fast chemical shift imaging (CSI) method has been used to dynamically monitor the formation of oil-water emulsions and the phase separati
A driver-pickup probe possesses better sensitivity and flexibility due to individual optimization of a coil.It is frequently observed in an eddy current (EC) ar
Feed-forward gene transcriptional regulatory networks,as a set of common signal motifs,are widely distributed in the biological systems.In this paper,the noise
In this work, we prepared the b-Ga2O3@GaN nanowires (NWs) by oxidizing GaN NWs. High-quality hexagonal wurtzite GaN NWs were achieved and the conversion from Ga
腐马素是一组主要由串珠镰刀菌(Fusarium verticillioides或Fusariummoniliforme)和再育镰刀菌(Fusarium proliferatum)产生的真菌毒素。腐马素对某些牲畜有急性毒性及潜在的致癌
苹果是世界上主要的果树树种之一,但其进入结果期较晚,影响了早期经济效益的获得,而通过生物技术将促进开花的基因导入苹果基因组内,促进其提早开花结果是一条十分重要的途径
(木奈)(PrunussalicinaLindl.var.cordataJ.Y.Zhangetal.)生产上普遍存在果肉的褐变现象,造成果实的食用品质和耐贮性下降,甚至丧失其商品价值。(木奈)果肉褐变是多酚类物质、
Semiconductor quantum dots are promising hosts for qubits to build a quantum processor.In the last twenty years,intensive researches have been carried out and d
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
Nowadays,massive amounts of data have been accumulated in various and wide fields,it has become today one of the central issues in interdisciplinary fields to a