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基因枪介导的高羊茅基因转化体系的建立 总被引:6,自引:1,他引:6
用高羊茅( Festuca arundinacea Schreb. ) 种胚离体诱导的胚性愈伤组织作受体进行了基因枪的轰击试验, 确定了以轰击2 枪, 子弹距可裂圆片6 cm , 子弹距轰击受体6 cm 为最佳轰击参数, 建立了基因枪优化转化方案, 获得了遗传稳定的抗除草剂PPT 的转化植株。随机抽取的转化植株的Bar 基因PCR检测、总DNA 点杂交, 皆成阳性, 除草剂PPT 抗性试验表明, 转化植株比对照有了更强的抗性。 相似文献
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有机添加物对卡特兰组织培养的影响 总被引:5,自引:1,他引:4
以卡特兰(Cattleya labiata)品种MC1原球茎(protocorm-like-body,PLB)为外植体,接种到添加不同浓度(10%、15%、20%)的六种有机添加物(椰乳、椰汁、香蕉泥、马铃薯、水解酪蛋白、苹果汁)的改良VW + 5.0 mg?L-1 6-BA + 0.5 mg?L-1 NAA + 20 g?L-1蔗糖 + 16 g?L-1琼脂的培养基上。结果表明:六种有机添加物对PLB增殖的促进作用由大到小依次为椰乳、马铃薯、椰汁、香蕉泥、苹果汁、水解酪蛋白。15%的椰乳对PLB增殖效果最佳,PLB的增殖率最高,而且PLB的分化率最低。材料的年龄对PLB的增殖也有影响作用,年龄越小,增殖率越高,分化率越低。 相似文献
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乙烯抑制剂对卡特兰组织培养的影响及解剖学观察 总被引:2,自引:0,他引:2
以卡特兰Cattleya labiata品种MC1类原球茎(Protocorm-like bodies,以下简称PLBs)为外植体,分别接种于改良VW+2.0 mg/L6—BA+0.2 mg/L NAA+100.0 g/L香蕉泥+不同浓度的乙烯抑制剂(AgNO3或CoCl2)的增殖培养基以及改良VW+2.0 mg/L6—BA+0.05 mg/L NAA+100.0 g/L香蕉泥+不同浓度AgNO3的长叶培养基中研究PLBs的增殖与分化情况。结果表明:促进卡特兰PLBs增殖的最佳AgNO3浓度是10.0~20.0 mg/L,最佳CoCl2浓度是10.0 mg/L;AgNO3还有促进PLBs分化的作用,其最佳浓度是1.0 mg/L。PLBs经分化长叶培养基与生根壮苗培养基分化培养后,获得了大量生长健壮的组培小苗,并移栽成活。以卡特兰的PLBs和组培小苗幼叶为材料进行石蜡切片,在光学显微镜下观察其内部形态结构。结果表明核质比大、分裂能力大的细胞集中分布在PLBs的外周部分。PLBs从幼到老的生长过程中,其外表面颜色由浅到深,外周分裂能力强的细胞其数目大量增加。 相似文献
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不同生长调节剂对水仙生长和开花的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
为改善水仙室内水养株型欠佳等现象,采用不同浓度的赤霉素、多效唑、萘乙酸单独处理以及组合溶液对水仙的生长和开花进行浸泡水养处理研究。结果表明:20~40mg/L多效唑或多效唑+赤霉素、多效唑+萘乙酸和多效唑+赤霉素+萘乙酸处理均对水仙植株具有明显的抑制生长作用,表现出植株矮化、花茎和叶片变短、叶色浓绿,以及花期延长等理想状态。此外,多效唑+赤霉素、多效唑+萘乙酸和多效唑+赤霉素+萘乙酸组合处理时,能减缓多效唑单独处理对水仙的黄化作用,观赏价值得到明显提高。 相似文献
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ABA对PEG胁迫下狗牙根可溶性蛋白质的影响 总被引:15,自引:2,他引:13
为了探明ABA对水分胁迫下可溶性蛋白质的影响,以狗牙根的幼苗为材料,分为PEG处理和ABA预处理24 h PEG处理2组,研究了16 h内可溶性蛋白质变化.SDS -PAGE结果表明,PEG处理后可溶性蛋白质含量先下降后上升,Rf值为0.05,0.29,0.38,0.80,0.87(分子质量198.4,93.3,70.6,19.0,15.5 kD)的蛋白质谱带随胁迫时间延长逐渐消失,同时也新增了几条Rf值为0.10,0.14,0.35,0.63, 0.97谱带(分子质量165.8,149.3,76.5,32.7,11.4 kD).ABA处理24 h后,可溶性蛋白质种类和含量均高于CK,与PEG胁迫16 h后的蛋白质谱带近似,增加了如Rf值为0.05,0.14,0.64的蛋白质谱带(分子质量196.0,148.4,31.6 kD).ABA处理24 h后,可溶性蛋白质含量则缓慢降低;推测ABA参与了这些与抗旱有关的蛋白质的基因表达. 相似文献
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为探明谷胱甘肽转硫酶(GST)在水分胁迫中的作用,分别用聚乙二醇6000模拟干旱处理假俭草不同时间后,测定假俭草植株的质膜电解质渗透率,GST活性,H2O2和还原型谷胱甘肽(GSH)含量.结果表明:PEG胁迫使幼苗H2O2积累,质膜电解质渗透率增加,GSH含量升高;胁迫处理后幼苗中GST活性明显高于对照,在4d内,随着水分胁迫处理时间的延长,GST活性逐渐升高.GST活性与H2O2的含量相关,表明GST不但能清除H2O2引起的有害物质,同时还很可能受H2O2的调节. 相似文献