植物生长调节剂在马铃薯试管苗快繁中的应用
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3种植物生长调节剂对马铃薯产量和营养品质的调控项洪涛;冯乃杰;王立志;王连敏;郑殿峰【摘要】以马铃薯品种‘费乌瑞它’、‘大西洋’和‘克新13号’为试验材料,于盛花期进行叶面喷施2-N,N-二乙氨基乙基己酸酯(Diethyl aminoethyl hexanoate),简称DTA-6;烯效唑(Uniconazole),简称S3307;氯化胆碱(Cho⁃line chloride),简称Cc。
通过比较块茎重量和块茎内可溶性蛋白含量、维生素C含量、淀粉含量、还原糖含量以及酚类物质含量,分析3种植物生长调节剂对马铃薯产量和品质的调控效应。
结果表明,DTA-6可显著提高‘大西洋’和‘克新13号’大薯重量,Cc可显著提高‘大西洋’大薯重量;各处理对可溶性蛋白含量没有显著性影响,但都显著提高了‘费乌瑞它’酚类物质的含量;DTA-6可显著提高‘费乌瑞它’和‘克新13号’维生素C的含量,而Cc可显著提高‘费乌瑞它’淀粉含量,DTA-6和Cc处理可显著提高‘克新13号’还原糖含量。
%A field experiment was conducted with three potato cultivars,'Favorita', 'Atlantic' and 'Kexin 13' in this study. Three regulators, 'Diethyl aminoethyl hexanoate (DTA-6)', 'Uniconazole (S3307)' and 'Choline chloride (Cc)' were used by foliar application. The aim of this experiment was to study the effects of plant growth regulators (PGRs) on yield and nutritional qualities of potatoes by comparing the change of tuber weight and the content of soluble protein, vitamin C, starch, reduced sugar and hydroxybenzene. DTA-6 increased the weight of large-sized tubers of'Atlantic' and 'Kexin 13', and Cc had the same effect on 'Atlantic'. There was no significant impact on soluble protein content with those three treatments, but they significantly increased the content of hydroxybenzeneof 'Favorita'. DTA-6 significantly increased the content of vitamin C of'Favorita' and 'Kexin 13', and Cc increased the starch content of 'Favorita', significantly. DTA-6 and Cc significantly increased the content of the reducing sugar content of 'Kexin 13'.【期刊名称】《中国马铃薯》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】6页(P97-102)【关键词】马铃薯;植物生长调节剂;产量;营养品质【作者】项洪涛;冯乃杰;王立志;王连敏;郑殿峰【作者单位】黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所,黑龙江哈尔滨 150086;黑龙江八一农垦大学,黑龙江大庆 163319;黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所,黑龙江哈尔滨 150086;黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所,黑龙江哈尔滨150086;黑龙江八一农垦大学,黑龙江大庆 163319【正文语种】中文【中图分类】S532;S143.8项洪涛1,冯乃杰2,王立志1,王连敏1,郑殿峰2*(1.黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所,黑龙江哈尔滨150086;2.黑龙江八一农垦大学,黑龙江大庆163319 )马铃薯(Solanum tuberosum L.)是全球范围内继小麦、水稻、玉米之后的第四大粮食作物[1],是人类饮食及工业淀粉的重要来源作物[2]。
马铃薯脱毒试管苗快繁技术一、引言马铃薯是我国重要的粮食作物之一,也是世界上著名的经济植物之一。
然而由于病毒的不断侵袭和疫病的流行,马铃薯的产量和品质不断下降,给农民带来了巨大的经济损失。
因此,繁殖健康无害的马铃薯脱毒试管苗已成为种植业的重要课题。
本文将就马铃薯脱毒试管苗快繁技术进行详细描述。
马铃薯脱毒试管苗快繁技术是指利用组织培养技术,从马铃薯营养组织中培养出无菌结果愈伤组织,然后通过激素处理,使其分化成愈伤组织和根发生体,并再次通过激素培养,使其分化成幼苗。
经过快速繁殖和转移,只需数月就可以获得大量无菌试管苗。
1、原种资料筛选首先要去毒源,选择健康、无病毒的马铃薯株作为原种资料。
2、表型鉴定通过观察和检测,鉴定选定的原种资料是否存在病害。
3、进行消毒处理将所选的马铃薯根茎进行消毒处理,保证原种资料无菌。
4、组织培养将原种资料营养组织分离出来,并进行无菌培养,培养至结果愈伤组织。
5、激素处理将结果愈伤组织分裂成愈伤组织和根发生体,经过激素处理,使愈伤组织分化成为幼苗。
6、快速繁殖和转移幼苗经过快速繁殖和转移,可以在数月时间内获得大量的无菌试管苗。
1、高效快捷马铃薯组织培养技术可以在短时间内获得大量无菌马铃薯苗,极大地提高了马铃薯繁殖的效率。
2、无病毒由于是无菌培养,可以避免病毒的传播和侵袭,从根本上解决了马铃薯病害的问题。
3、一致性强试管苗的形态、生长状态、品种、性状和同一生产人群下的分布均一。
4、推广灵活马铃薯组织培养技术可以根据不同地区和不同需求进行灵活推广和应用。
马铃薯脱毒试管苗快繁技术具有广阔的应用前景,可以成为解决马铃薯病害的重要手段。
同时,随着科技不断发展和创新,马铃薯脱毒试管苗快繁技术将进一步提高繁殖效率和质量,并推动种植业的发展。
2种防腐剂在马铃薯脱毒试管苗快繁中的抑菌效果
杨晨
【期刊名称】《甘肃农业科技》
【年(卷),期】2012(000)002
【摘要】试验观察了不同浓度的苯甲酸钠和山梨酸钾在马铃薯脱毒试管苗快繁中的抑菌效果。
结果表明,在MS培养基中加入山梨酸钾有明显的抑菌效果,且对试管苗的生长有明显的促进作用,其中以20 mg/L的用量效果最好。
【总页数】2页(P12-13)
【作者】杨晨
【作者单位】甘肃省天水市农业科学研究所,甘肃天水741000
【正文语种】中文
【中图分类】S532
【相关文献】
1.植物生长调节剂在马铃薯试管苗快繁中的应用 [J], 张温信
2.控光变温法在脱毒马铃薯试管苗快繁中的应用 [J], 杨丽维;刘刚;孙宁
3.马铃薯试管苗快繁中提高繁殖系数的方法 [J], 陈丽华;李云海
4.马铃薯脱毒试管苗快繁中污染抑菌剂的筛选 [J], 宿飞飞;吕典秋;邱彩玲;李勇;刘尚武;王绍鹏;刘伟婷
5.不同防腐剂对马铃薯脱毒试管苗污染的控制效果 [J], 康萍芝;张丽荣;沈瑞清;郭成瑾;詹虹
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植物组织培养脱毒快繁技术在马铃薯育种中的应用摘要:脱除病毒是植物组织培养深入探讨研究中的一个技术难题。
本文简要介绍植物组织培养的基本原理和方法,综述植物脱除病毒的热处理、茎尖培养和抗病毒药剂三种方法的原理和技术方法,介绍了几种常用的病毒检测方法。
本文以马铃薯为例,重点介绍了利用热处理加茎尖组织培养法获得马铃薯脱毒苗的具体技术方法,脱毒率可达100%。
同时还对植物组织培养脱毒快繁技术的应用前景作了分析。
关键词:茎尖培养,脱毒快繁技术,病毒检测,应用前景.1.脱毒技术及其原理植物组织培养脱毒快繁是人工在无菌条件下利用植物体的一部分,在人工控制的营养和环境条件下繁殖植物,脱除病毒得到无毒苗株,继而在大田快速繁殖的技术。
脱毒及离体快繁,是目前植物组织培养应用最多、最广泛和是有效的一个方面。
现在植物的脱毒技术有多种,其中应用最广泛的有三种:热处理法、茎尖培养脱毒法、抗病毒药剂法,将不同的方法相结合起来应用效果更好。
1.1 热处理法1.1.1 概述热处理法是利用病毒和寄主植物对高温的忍耐性的差异,使植物的生长速度超过病毒的扩散速度,得到一小部分不含病毒的植物分生组织,然后进行无毒个体培育。
热处理可通过热水浸泡或湿热空气进行。
热水浸泡对休眠芽效果较好,湿热空气对活跃生长的茎尖效果较好,既能消除病毒又能使寄主植物有较高的存活机会。
热空气处理比较容易进行,把旺盛生长的植物移入到1个热疗室中,在35~40℃下处理一段时间即可,处理时间的长短,可由几分钟到数月不等[3] 。
热处理的方法有恒温处理和变温处理,处理的材料可以是植株,也可以是接穗。
1.12原理热处理脱毒是根据病毒与寄生细胞对高温的忍耐程度不同,选择适当的温度和处理时间,植物组织中的很多病毒被部分地或完全地钝化而可控制其的活动,但很少伤害甚至不伤害寄主组织,从而让植物细胞加快生长,使生长点附近不带病毒,从而达到脱毒的目的。
1.2 茎尖培养脱毒法1.2.1 概述茎尖培养脱毒就是采取茎尖分生组织离体培养的方法获取无病毒试管苗,其方法是在解剖镜下,用解剖刀进行迅速准确地茎尖剥离,因为茎尖分生组织基本不带病毒,利用植物茎尖分生组织进行离体培养,再结合病毒检测,就可以获得无病毒的植株。
不同植物生长调节剂在马铃薯上的应用研究摘要2003~2004年,对马铃薯威芋3号新品种进行不同植物生长调节剂的不同剂量拌种和初花期喷施叶面1次试验。
结果表明:处理后的马铃薯具有明显的抗倒、防病、增产效应。
其中以GGR8号20 mg/kg处理效果最好,产量为46 202.4~46 375.0 kg/hm2,比清水处理(CK)增产13.81%~20.79%,2年平均增产17.2%,其余5个植物生长调节剂处理的产量在40 238.1~45 398.1 kg/hm2,比CK增产3.62%~18.25%。
关键词植物生长调节剂;马铃薯;应用效果马铃薯是贵州省主要种植的四大作物之一,播种面积达50万hm2,居全国之首,尤其是毕节地区,不仅是贵州省马铃薯主产区,也是该省马铃薯种原的生产基地,常年种植面积达15万hm2左右,其中威宁县种植面积8万hm2以上,占该县耕地面积的36%,其种植面积和产量均高于玉米、荞麦等粮食作物。
但多年来由于马铃薯种植科技含量低、种植方式单一、田间管理极为粗放、单产低而不稳,影响和制约马铃薯产量的提高。
随着马铃薯生产的发展,高产、优质、广适应性成为迫切要求。
受中国农业科学院ABT研究中心的委托,2003~2004年笔者选用当前农作物推广应用的植物生长调节剂GGR8号、GGR6号、喷施宝等6个处理组合对威宁县农业科学研究所选育并通过省级审定的威宇3号新品种进行比较试验,旨在培育壮苗,调控高产栽培株型,增强抗倒防病能力,为其在省内外进一步大面积推广应用和促进农民增收致富提供科学依据。
1 材料与方法1.1 试验地概况该试验于2003~2004年贵州省农业科学院内进行,海拔1 140.6 m,北纬26°04′,东经106°07′,年平均温度15.6℃,年降雨量1 200 mm左右,无霜期289 d左右,前作玉米,土壤为黄壤,肥力中等均匀,按高产栽培试验要求整地施肥管理。
1.2 供试材料供试植物生长调节剂为GGR8号和GGR6号(北京双吉尔生物技术开发中心生产提供);ABT5号(北京ABT研究开发中心生产提供);喷施宝(广西喷施宝集团有限公司生产提供);绿风95号(河北绿风集团有限公司生产提供);供试马铃薯品种为威芋3号(威宁县农业科学研究所提供)。
不同浓度比久对马铃薯组培苗生长的影响
马铃薯(Solanum tuberosum)是一种重要的经济作物,在全球范围内广泛种植。
马铃薯的组培技术可以有效地提高种苗的质量和数量,因此在马铃薯繁育和生产中具有重要的
应用价值。
不同浓度比久对马铃薯组培苗的生长有着重要的影响,本文将从不同浓度比久
对马铃薯组培苗生长的影响进行探讨。
比久是一种重要的生长调节剂,在植物生长中具有促进细胞分裂和伸长的作用。
不同
浓度的比久溶液可以对马铃薯组培苗的生长产生不同的影响。
研究表明,适度的比久浓度
可以促进马铃薯组培苗的根系发育和茎伸长,提高苗高和根长。
浓度过高的比久溶液则可
能抑制马铃薯组培苗的生长,造成茎斑长和根系不发达的现象。
在进行马铃薯组培苗的生
长调控时,需要选择合适的比久浓度,并进行适当的控制。
浓度差异也会对马铃薯组培苗的生长产生显著影响。
研究发现,不同浓度比久溶液处
理的马铃薯组培苗在生长速度、根系发育和叶片形态等方面存在明显差异。
一般情况下,
较低浓度比久溶液处理的马铃薯组培苗生长较为健壮,根系发达,叶片绿色且叶面积较大;而较高浓度比久溶液处理的马铃薯组培苗生长较慢,根系较为短小,叶片颜色较浅且叶面
积较小。
浓度差异对马铃薯组培苗的生长和发育具有重要的影响。
比久对马铃薯组培苗的生长也与培养基的成分有一定关系。
研究表明,含有较高浓度
比久溶液的培养基可以提高马铃薯组培苗的产量和质量,但同时也会增加培养基的成本。
在进行马铃薯组培苗生产时,需要综合考虑比久浓度和培养基成分之间的关系,以提高生
产效益。
马铃薯施用多效唑增产效果显著多效唑是一种植物生长调节剂,目前广泛应用于水稻、玉米、油菜等作物上,增产效果显著。
近2年来,将多效唑运用在马铃薯上作试验,也同样取得明显增产效果。
马铃薯施用多效唑,一般增产25
一3O%,而且大薯块明显增加。
马铃薯施用多效唑后,能够增产的作用原理是茎叶生长受到抑制,施后5天就能直观看到,生长中心转向地下块茎生长,使块茎膨大,从而提高产量。
现将其施用技术介绍如下:
1、施用方法。
采用叶面喷施,喷酒时应将药液喷在茎的顶端,
其效果更佳。
2、施用时间。
可在植株现蕾6O一7O%时施药。
因为这时期植株已基本封垄,茎叶生长较旺盛。
如施用过早、茎叶生长量少,增产效果不明显或可能减产。
施用过晚,则效果不大。
3、施用浓度。
可用7OO一l5OO倍液,能控制植株徒长,减少茎叶的养分吸收,促进光合产物向块茎运输积累,促进结薯和块茎膨大。
4、施用药量。
用l5%多效唑可湿性粉剂按以上浓度每亩用药液
量为4O一5O千克。
5、施用次数。
在马铃薯上施用1次,就可达到增产目的。
因为
多效唑叶面喷施后有效期可维持3O天左右。
目前推广的脱毒马铃薯的茎叶生长较旺盛,施用多效唑增产的效果很明显。
因此,多效唑应用于马铃薯的生产,值得大力推广。
马铃薯茎尖组织脱毒培养及植物激素在培养中的作用摘要:马铃薯茎尖组织脱毒培养,愈伤组织解除分化形成新个体时,体细胞有丝分裂的异染色质延迟复制行为较正常活体植株更严重,后代变异较自然群体变异高出500倍,若在培养过程添加辐射和化学诱变试剂变异率会更高。
因此,组织培养环境不只是现代生物技术辅助育种的一个重要条件,更是诱变育种的一个有效途径,对于以营养体繁殖的马铃薯作物效果更好。
本文介绍了马铃薯茎尖培养的意义和方法,综述了植物激素在马铃薯生长中的作用。
关键词:茎尖体细胞组织培养变异植物激素Abstract: Potato virus-free cultivation of the tip meristem, callus formation of new individual remove differentiation, somatic cell mitosis heterochromatin delay of normal living plant copy behavior more serious than natural group, variation and variation of 500 times higher in the training process, if add radiation and chemical mutagenesis reagent mutation rate is higher. Therefore, tissue culture of modern biological technology environment is not only an important supplementary conditions, is an efficient way of mutation breeding for excessive n-redistribution breeding, potato crop effect is better. The paper introduces the significance of potato meristem-tip culture were reviewed, and the method of plant hormone role in growth of potatoes.Key words: Stem cells; Tissue culture; variation; Plant hormones1马铃薯生态习性和种类对土壤的适应性很强,但对气候要求凉、冷、燥,在湿热地区虽然也能生长,不过一代以后品种就会演化,需要经常从寒冷地区引进新的种。
一.实验设计方案度,再加入琼脂、蔗糖、生长调节物质等,制备成符合要求的培养基。
培养基配方设计:(1)根据培养的目的选择一种培养基为基本培养基。
(2)确定培养基中各种激素的浓度及相对比例。
本实验中马铃薯试管苗快速繁殖培养基为MS培养基。
诱导培养基的配方如下:MS培养基+5mg/L 6-BA+8%蔗糖。
2、实验流程(1)实验总体流程(2)母液配制流程(3)马铃薯试管苗快速繁殖培养基的配制流程(三)实验设备及材料1、实验设备果酱瓶、500mL搪瓷杯、三角瓶、烧杯、容量瓶、玻璃棒、25mL量筒、1mL 和5mL移液管、洗耳球、PH试纸、封口膜、扎口用棉线、药勺、称量纸、普通电子天平、酒精棉球、小块纱布、灭菌滤纸、枪状镊子、手术剪、解剖刀、已灭菌培养皿、酒精灯、超净工作台、冰箱、高压蒸汽灭菌锅、电磁炉、记号笔。
2、药品和试剂(1)母液配制:硝酸铵、硝酸钾、氯化钙、硫酸镁、磷酸二氢钾、碘化钾、硫酸锰、硫酸锌、钼酸钠、硫酸铜、氯化钴、乙二胺四乙酸二钠、硫酸亚铁、甘氨酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆素、烟酸、肌醇、2,4-D(2,4-二氯苯氧乙酸)、NAA(α-萘乙酸)、 6-BA ( 6-苄基腺嘌呤)、浓盐酸、氢氧化钠、95%酒精、蒸馏水等。
(2)马铃薯快速繁殖培养基及诱导培养基的配制:事先配好的MS基本培养基母液、琼脂、蔗糖、生长调节物质、蒸馏水、1mol·L-1HCl、1mol·L-1NaOH等。
(3)其他:75% 酒精等。
3、实验材料马铃薯脱毒苗(四)实验方法步骤1、MS培养基母液和常用试剂的配制(1)大量元素母液的配制▪母液最好在2~4℃的冰箱中保存。
尤其对生长调节物质与有机类物质要求较严。
▪贮存时间不宜过长,如发现有霉菌和沉淀结晶产生,就不能再使用。
▪(1)玻璃器皿的洗涤▪(2)天平的使用▪(3)配制大量元素时溶液的混合▪(4)铁盐的配制▪(5)洗液的配制原理:(2)确定培养基中各种激素的浓度及相对比例。
矮壮素与多效唑对马铃薯试管苗生长的影响作者:李爱华李春华赵薇薇来源:《农民致富之友》2012年第19期马铃薯(Solanum tuberosumL.)是一种无性繁殖的作物,在大田种植易受病毒侵染而引起种性退化,导致产量及品质下降。
我国从20世纪70年代开始建立了马铃薯脱毒及种薯生产体系,利用植物组织培养技术生产大量的脱毒组培苗,并进一步在网室内生产马铃薯脱毒种薯,此项技术在解决种薯种性退化方面取得了较好的成效,并获得了重大经济效益。
马铃薯试管苗在反复继代过程中脱毒试管苗常常出现严重的徒长现象,表现为苗的生长势减弱、节间距过长,叶片小、颜色淡,营养成分积累明显不足,不仅降低了繁殖倍数,而且影响移栽成活率和降低微型薯的生产潜力,甚至会产生变异苗。
本研究将矮壮素和多效唑应用于脱毒马铃薯的试管苗繁殖中,研究了二者对马铃薯试管苗生长、器官发生、种质保存及生根的影响,为探索高产量、高品质、高效率和低成本的马铃薯脱毒试管苗调控生产技术提供科学依据。
1 材料与方法1.1 试验材料试验材料为连续培养30代的脱毒马铃薯品种克新13号试管。
1.2 培养基的配制以 MS 为基本培养基,琼脂用量7g/L,蔗糖30g/L, pH值调至5.8,250mL 的培养瓶倒入50 mL培养基,培养基采用常规灭菌。
培养基中分别添加矮壮素(5、10、15、20mgl/L),多效唑(0.05、0.1、0.15、0.2 mg/L),以不添加任何矮化剂作为对照。
1.3 接种选取生长比较一致的脱毒马铃薯试管苗,采用带一个叶片的单节茎段,将茎段插在培养基上,腋芽朝上,每个处理 6 瓶,每瓶接种 20个茎段,全部试验共设 3 次重复。
1.4 培养条件将接种好的培养瓶移入培养室,培养室温度控制在 24~26℃,湿度 65% ~80%,光照 3 000 lx,光照时间 16 h。
1.5观察记录于培养后 10、20、30 d 统计株高和新生丛生芽数量并作分析接种后 30 d 统计试管苗生长情况,继续培养以统计最长保存时间。
马铃薯脱毒试管苗快繁技术马铃薯是世界上重要的粮食作物之一,广泛种植于全球各地。
目前马铃薯种植中存在一个重要问题,就是马铃薯的毒素含量较高。
马铃薯中的毒素主要来自于马铃薯根茎中的龙葵碱成分,长期摄入会对人体健康造成一定的危害。
马铃薯脱毒试管苗快繁技术的研究和应用,对于提高马铃薯生产的安全和质量具有重要的意义。
一、马铃薯脱毒试管苗快繁技术的意义马铃薯脱毒试管苗快繁技术是利用植物组织培养技术,将健康的母株马铃薯组织培养在营养基上,通过细胞分裂和组织再生的方式,快速繁衍大量健康的马铃薯试管苗。
这项技术对于解决马铃薯繁殖过程中的病虫害传播、品种保存、疫病侵染和生产质量的提高都具有非常积极的意义。
马铃薯脱毒试管苗快繁技术可以有效地防止病虫害的传播。
传统方式繁殖的马铃薯苗地下茎或种子上易携带病菌,一旦植入下一代土壤中,会进一步传播疾病。
而试管苗快繁技术可以通过无菌培养的方式,快速繁殖大量无病繁殖的健康马铃薯试管苗,有效地避免了这一现象的发生。
该技术可以用作品种保存和资源库的建设。
通过马铃薯脱毒试管苗技术,可以将母株的遗传物质以及优良品种进行保存和繁殖,确保了马铃薯种质资源的多样性和稳定性,为马铃薯品种的改良和繁衍提供了重要的物质基础。
马铃薯脱毒试管苗技术还可以提高生产的质量和效率。
传统的马铃薯繁殖方式往往需要较长的时间,且容易受到疾病和气候等环境因素的影响,生产效率较低。
但是通过试管苗快繁技术,可以快速地繁殖大量高质量的马铃薯试管苗,提高了生产效率和质量,对于整个马铃薯产业的发展具有重要的意义。
二、马铃薯脱毒试管苗快繁技术的关键技术马铃薯脱毒试管苗快繁技术是一项复杂的技术,其成功应用需要掌握一系列关键技术。
以下是该技术的关键技术要点:1. 母株选择母株的选择是马铃薯脱毒试管苗快繁技术的第一步。
选择健康、无病毒的母株进行组织培养,是保证繁殖出的试管苗质量的基础。
只有健康的母株才能够保证繁殖出的试管苗也是健康的。
植物激素对马铃薯试管苗生长的影响李慧张婷(沈阳工学院生命工程学院,辽宁抚顺113122)[摘要]马铃薯是一种草本植物,属于茄科茄属,在农业生产中具有重要作用,也是工业中的重要原料,具有较高的经济价值。
与其他农作物相比,马铃薯具有独特的优势,如产量较高、分布比较广泛、营养丰富且适应性比较强,所以种植意义较大。
马铃薯最致命的缺陷是容易感染病毒,从而导致物种退化,目前市面上并没有能杀死马铃薯体内病毒但不伤害作物的药剂,因此尽快研制出马铃薯脱毒技术是维持这种作物不退化的主要措施。
本文主要分析组织培养条件对马铃薯试管苗生长的影响,以期对这一领域的发展有所帮助。
[关键词]马铃薯;植物组织培养;试管苗[中图分类号]S532[文献标识码]A[文章编号]1674-7909(2019)04-79-2马铃薯在种植过程中容易会受到病毒的侵袭,这些病毒在块茎内会长期积累,从而出现品种退化现象,影响马铃薯的产量以及质量,所以必须采取措施对马铃薯进行脱毒处理。
研究发现最常见的脱毒处理方法是茎尖脱毒,利用这种方法培育试管苗,从而减少或消灭种薯所携带的病毒。
本文从马铃薯的基本培养入手,在试验中添加一定量的植物激素,从不同的品种出发进行优化配比,找出不同品种的马铃薯试管苗的适宜生长环境,使马铃薯试管苗茁壮生长,为马铃薯的大批量生产奠定基础。
1植物组织培养概述植物组织培养主要是指在无菌的环境下,将植物的组织、细胞等进行人工培育,并给予适当的生活条件,使培养苗完成生长过程。
因为培养物是在植物体外完成的,所以又称离体培养。
植物组织培养是在20世纪发展起来的,属于一项新兴技术,随着经济社会的不断发展,这项技术也在不断完善,应用范围越来越广泛。
这种技术可以应用于植物的脱毒、优质种源的保存、种苗的快繁以及提取次生代谢物的提取,在植物快繁方面应用最多,并且在花卉等方面的应用已进入了商品化模式。
对于马铃薯的培养,很多学者认为在MS培养基中培养效果最好。
植物生长调节剂在马铃薯试管苗快繁中的应用
摘要:通过在脱毒苗快繁中加入不同浓度的6-BA 、NAA,观察记录植入茎段生根情况、叶片数、植株长势,研究植物生长调节剂及使用浓度对马铃薯脱毒试管苗生长情况的影响。
结果表明,适合大西洋试管苗生长的最佳培养基为MS+6-BA 1mg/L+NAA 0.50mg/L,为快速、低成本培养健壮试管苗打下了基础。
关键词:植物生长调节剂;马铃薯;脱毒试管苗
利用马铃薯茎尖培养获得的脱毒试管苗,进行大规模种薯生产已取得了显著的增产增收效益。
脱毒试管苗的健壮生长和快速繁殖,保证了试管苗在相对短的时间内得到较高的繁殖倍数,对马铃薯种薯的生产具有重要的现实意义。
本试验将马铃薯茎节切段接种于含有不同浓度激素的MS培养基中培养,找到一种最适宜的激素浓度配方,从而大大降低了成本,提高了效率,以期为工厂化生产优质、低成本的马铃薯试管苗提供科学依据。
1材料与方法
1.1试验材料
试验设在甘肃省天祝县马铃薯原种场实验室。
供试品种为马铃薯早熟品种大西洋脱毒试管苗,培养基为MS基本培养基,琼脂浓度为6g/L,白糖浓度为30g/L,6-BA 、NAA均为白色无味固体粉末。
1.2培养条件
温度为20~23℃,每天夜间用日光灯补充光照10h,光照强度为2 500~3 000 lx,白天利用散射光,相对湿度100%。
1.3试验设计与方法
将试验品种中薯2号设6个处理:
A: MS;
B:MS+6-BA 0.50mg/L+NAA 0.50mg/L;
C:MS+6-BA 0.50mg/L+NAA 1mg/L。
D:MS+6-BA 1mg/L+NAA 0.50mg/L;
E:MS+6-BA 1mg/L+NAA 1mg/L;
F:MS+6-BA 1.50mg/L+NAA 1.50mg/L。
上述各处理培养基均为蒸馏水配制,调节pH 值为5.80,然后高压灭菌。
脱毒马铃薯试管苗在无菌条件下剪成一片带腋芽的茎段植入培养基中,每瓶10株苗,供试对象每个处理10瓶共60瓶。
培养室内温度为20~23℃,每天夜间用日光灯补充光照10h,光照强度为2 500~3 000 lx,白天利用散射光。
接种10d后,观察记录植入茎段生根情况;接种16d后,从每个处理中测量记录试管苗生根数、叶片数。
2结果与分析
2.16-BA 、NAA浓度对马铃薯脱毒试管苗生根的影响
试验结果表明,不同浓度的激素对马铃薯脱毒试管苗生根发芽早晚有不同的影响。
由表1可以看出接种10d后,脱毒苗的处理C、D、E、F的生根率均比对照组高。
可见加入6-BA 、NAA对早熟品种大西洋有促进生根的作用。
处理D 的生根率最高。
2.26-BA 、NAA浓度对马铃薯试管苗叶片的作用和影响
由表2可知,不同浓度的激素对马铃薯脱毒试管苗生长有明显的影响,处理B、C、D明显植株粗壮,叶片数多,节间断,叶片颜色浓绿,生长旺盛,处理D的效果最佳。
3小结与讨论
从试验结果可以看出,培养基中激素的种类和浓度不同,马铃薯试管苗的长势、根系生长情况不同。
不加任何激素的MS 培养基,马铃薯试管苗生根慢、长势差; 6-BA 的浓度为1mg/L和NAA的浓度为0.50mg/L时,脱毒苗生根快、植株长势好、健壮。
由此可见,加入合适浓度的植物生长调节剂对促进马铃薯试管苗缩短节间,增加茎粗,促进壮苗,提高移栽成活率有重要的作用和影响。
参考文献
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