竹子离体快繁的研究

来源 :中国科学院华南植物园 中国科学院华南植物研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sunrain0428
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
本研究以吊罗山思簩竹种胚及两种不同生理年龄竹子的茎段为外植体,通过以芽繁芽途径建立了吊罗山思簩竹的快繁体系,探讨了不同生理年龄竹子组培的技术难题,并找到适合竹子外植体消毒和降低褐化的方法。主要实验结果如下:   1.对吊罗山思簩竹种子进行无菌播种和试管育苗实验。结果显示:适宜种子萌发和成苗的培养基为3/4 MS+CM100 ml/L,播种30d时,最高萌发率为43.5%。适宜丛芽诱导的培养基为3/4 MS+BA4 mg/L+CM100 ml/L,诱导率达到93.3%。最佳丛芽增殖培养基为3/4 MS+BA2 mg/L+KT O.5 mg/L+NAA0.2 mg/L+CM100mg/L,丛芽增殖周期控制在25-30d左右。两种培养基交替培养、继代代数在6个以内能获得最好的增殖效果。最佳生根培养基为1/2 MS+NAA0.5 mg/L+IBA1.5mg/L+CM100 mg/L。经适当炼苗试管苗移栽成活率在88%以上。   2.以2年生梨竹茎段为外植体进行了隐芽诱导和快繁的研究。结果表明:将梨竹外植体茎段经75%酒精处理60s后,用2.5%NaCl0溶液消毒12 min,然后转入0.2%HgCl2中消毒20 min,能获得最好的消毒效果,成功率为58.3%。   最佳隐芽诱导培养基为3/4 MS+BA3 mg/L+KT0.5 mg/L,芽均诱导新芽倍数为2.55倍。最佳增殖培养基为3/4 MS+BA2mg/L+KT0.5 mg/L+NAA0.2 mg/L,最高增殖倍数为2.2倍。三种植物生长调节物质对丛芽增殖的作用大小为:NAA>BA>KT。三次生根实验丛芽均死亡,具体原因有待进一步研究。   3.以多年生黑毛巨竹茎段为外植体进行了隐芽诱导和快繁的研究。结果表明:在培养基中添加抗生素50 mg/L利福平+50 mg/L氯霉素消毒成功率高,达到45%。最佳隐芽诱导培养基为3/4 MS+BA2 mg/L+TDZ2 mg/L+NAA0.5 mg/L,芽诱导率为83.7%。在培养基中添加5mg/L抗坏血酸能有效降低丛芽诱导和增殖时的褐化率,四种不同药剂的抗褐化效果依次为:抗坏血酸>半胱氨酸>PVP>活性炭。黑毛巨竹丛芽增殖倍数低,芽的生长速度慢;最佳增殖培养基为1/2 MS+BA2 mg/L+TDZ1.5 mg/L+KT0.5 mg/L+CM100 mg/L,增殖倍数为1.94。丛芽生根难。
其他文献
在移动通信中,“空中接口(Air Interface)”表示基站和移动台之间的无线传输规范。它定义每个无线信道的使用频率和带宽,或者定义采用的编码方法。 第三代移动通信技术相对
本实验以强直刺激坐骨神经和ATP诱导脊髓背角LTP为模型,采用在体电生理、免疫组化和Western Blotting技术,分别研究了ERK、小胶质细胞内的p38在脊髓背角C纤维诱发电位LTPk中的
随着全球资源环境压力的不断增大、电力市场化进程的不断深入以及用户对电能可靠性和质量要求的不断提升,建设更加安全、可靠、环保、经济的电力系统已经成为全球电力行业的共同目标。当前输电线路中电力线及其环境状态监测一般采用电子式监测技术,存在易受输电线路周围强电磁环境干扰、需有源供电、信号传输安全性低等不足,因此需要研究新型的监测技术以解决上述问题从而实现对输电线路的有效监测。光纤光栅传感技术具有无源、抗
半导体激光二极管(L D)的输出波长主要由其掺杂浓度、注入电流和工作温度决定,在其应用中,通常遇到的问题是半导体激光二极管的输出波长对其自身的工作温度和注入电流的变化极
肠道屏障是机体抵御外界感染的第一道防线,在宿主健康维持中发挥重要作用。潘氏细胞及其分泌的抗菌肽是肠道屏障的重要组成部分。潘氏细胞是一种位于小肠隐窝底部特化的肠道上
姿态确定与控制系统是卫星正常运行的重要保障系统,姿态确定与控制技术是卫星发展与应用的重要支撑性技术。   姿态确定算法设计是姿态确定与控制系统设计中的关键技术之一
荷电性和自旋特性是载流子的两个内禀属性。目前的半导体器件以及半导体集成电路的设计工作利用的是载流子的荷电特性,而对它们的自旋特性并没有充分开发利用。MOSFET提出三十
随着电子学技术的飞速发展,高速PCI(PeripheralComponentInterconnect)总线和可编程逻辑芯片FPGA(fieldprogrammablegatearray)越来越多的应用于各个领域。PCI总线是一种先进
探究性学习是指在学习过程中学生要自己发现问题,通过亲身实践,动手操作,合作交流,创造性的解决问题,这是当前思想品德课新课程标准的需要,也是着力培养学生的创新精神和实践能力、
由于汽车产业的迅速发展,汽车电子逐渐占据了芯片研发中的一部分市场,而与车内的网络通信协议密切相关的产品,已经在国际上掀起了开发热潮。随着FPGA产品的成熟和性价比的提高,在