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相似文献
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1.
以紫色、火焰、冻糕3个品种彩色马蹄莲的不定芽为试验材料,对其进行不定芽增殖及植株再生优化条件筛选。结果表明,增殖阶段,不同品种间存在显著性差异,3个品种最适培养基均为MS+2.0 mg/L 6-BA+0.2 mg/L NAA;植株再生阶段,不同品种间存在显著性差异,紫色最适合培养基为1/2MS+0.2 mg/L NAA,火焰和冻糕最适合培养基为1/2MS+0.2 mg/L 6-BA+0.2 mg/L NAA;生根阶段,不同NAA浓度对3个品种的影响存在显著性差异,紫色最适生根培养基为1/2MS+0.8 mg/L NAA+0.2%活性炭(AC),火焰为1/2MS+0.6 mg/L NAA+0.2%活性炭(AC),冻糕则为1/2MS+0.2 mg/L NAA+0.2%活性炭(AC)。  相似文献   

2.
植物生长调节剂对草石蚕脱毒试管苗生长与保存的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
本试验比较研究了植物生长调节剂PP_(333)(多效唑)和CCC(矮壮素)对草石蚕试管苗的生长发育、种质保存及生根移栽的影响。在草石蚕试管苗继代培养阶段以MS为基本培养基,添加PP_(333)浓度为8~10mg/L或CCC浓度为600~800mg/L能使试管苗明显矮化,茎节粗壮,试管苗的保存时期可延长至4~5个月;生根培养阶段以1/2MS+NAA0.5mg/L添加PPP_(333)浓度为6~10mg/L,能促进根系发育,改善根系质量,增强幼苗抗逆性,提高移栽成活率。并且移栽后缓苗期短,生长旺盛。  相似文献   

3.
[目的]利用植物生长调节物质对试管苗种球进行诱导,提高彩色马蹄莲种球繁育效率和组培苗移栽成活率,缩短育苗时间,减少病害发生,降低生产成本.[方法]挑选苗高3.0~7.0 cm、根茎直径0.3cm以上的试管苗,接人添加不同用量蔗糖(2%~8%)、多效唑(1~8 mg/L)、矮壮素(2~16 mg/L)的培养基培养90 d后统计成球率,筛选适合彩色马蹄莲试管微型种球诱导的培养基.[结果]在改良MS培养基中,在相同多效唑和矮壮素用量条件下,随着蔗糖用量的增加,彩色马蹄莲成球率呈上升趋势;随着多效唑、矮壮素浓度的升高,成球率均呈先上升后下降的趋势,分别以添加4 mg/L多效唑、8 mg/L矮壮素的诱导效果最好,其中以多效唑4 mg/L与6%蔗糖的处理组合成球率最高,达100%,且平均直径与鲜重最高,形成的种球最大(3.2 cm).多效唑与矮壮素对试管苗叶片、根的分化和伸长有明显的抑制作用.[结论]在改良MS+NAA 0.1 mg/L+琼脂7 g/L固体培养基中添加合适配比的蔗糖和PP333或多效唑,均可以成功诱导彩色马蹄莲组培苗在试管中结球,而多效唑对球茎的诱导形成作用明显优于矮壮素.  相似文献   

4.
【目的】利用植物生长调节物质对试管苗种球进行诱导,提高彩色马蹄莲种球繁育效率和组培苗移栽成活率,缩短育苗时间,减少病害发生,降低生产成本。【方法】挑选苗高3.0~7.0 cm、根茎直径0.3 cm以上的试管苗,接入添加不同用量蔗糖(2%~8%)、多效唑(1~8 mg/L)、矮壮素(2~16 mg/L)的培养基培养90 d后统计成球率,筛选适合彩色马蹄莲试管微型种球诱导的培养基。【结果】在改良MS培养基中,在相同多效唑和矮壮素用量条件下,随着蔗糖用量的增加,彩色马蹄莲成球率呈上升趋势;随着多效唑、矮壮素浓度的升高,成球率均呈先上升后下降的趋势,分别以添加4 mg/L多效唑、8 mg/L矮壮素的诱导效果最好,其中以多效唑4 mg/L与6%蔗糖的处理组合成球率最高,达100%,且平均直径与鲜重最高,形成的种球最大(3.2 cm)。多效唑与矮壮素对试管苗叶片、根的分化和伸长有明显的抑制作用。【结论】在改良MS+NAA 0.1 mg/L+琼脂7 g/L固体培养基中添加合适配比的蔗糖和PP333或多效唑,均可以成功诱导彩色马蹄莲组培苗在试管中结球,而多效唑对球茎的诱导形成作用明显优于矮壮素。  相似文献   

5.
以有髯鸢尾1A(印度首领×白与蓝)继代5次组培苗为试验材料,以MS+2. 0 mg/L 6-BA+0. 5 mg/L IBA为基本培养基,分别添加不同质量浓度的多效唑(PP_(333))、比久(B9)、矮壮素(CCC)、脱落酸(ABA)、甘露醇、山梨醇,采用单因素试验设计,研究不同药剂及其质量浓度对组培苗离体保存的影响,并应用隶属函数法对各药剂浓度的保存效果进行综合评价。结果表明,6种药剂对有髯鸢尾1A组培苗的生长有较强的抑制作用。同一药剂不同浓度间指标的差异不同,分别添加PP_(333)、B9、甘露醇、山梨醇时,不同质量浓度处理的组培苗存活率均为100%;分别添加CCC、ABA时,不同质量浓度的组培苗存活率差异明显。当PP_(333)为8. 0 mg/L及16. 0 mg/L、CCC为20. 0 mg/L及40. 0 mg/L、甘露醇为30. 0 g/L及40. 0 g/L、山梨醇为30. 0 g/L时,株丛黄叶率均为0;当CCC为5. 0 mg/L时,株丛增殖倍数最高,为5. 8倍;当PP_(333)为1. 0 mg/L时,株高最大,为10. 5 cm。综合考虑,PP_(333)、B9、CCC、ABA和甘露醇、山梨醇的最适质量浓度分别为8. 0、15. 0、40. 0、4. 0 mg/L和40. 0、30. 0 g/L。隶属函数法综合评价结果表明,有髯鸢尾1A组培苗种质离体保存的最佳处理为甘露醇40. 0 g/L,培养至120 d时,其株丛存活率为100%,无黄叶现象,增殖倍数为2. 9,株高为2. 6 cm。  相似文献   

6.
彩色马蹄莲试管块茎诱导研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
进行了不同培养条件及植物生长调节剂等因子对彩色马蹄莲组培苗试管块茎诱导影响的试验。结果表明,在培养基中蔗糖浓度达到50 g/L、光照16 h/d的条件下,彩色马蹄莲试管块茎诱导效果最好;在此基础上,研究不同植物生长调节剂对诱导的影响,发现BA能100%诱导块茎,且块茎的平均直径和鲜重均大于对照,其中以添加3 mg/L的BA表现最好。同时,试验也表明,并非所有植物生长调节剂都能诱导彩色马蹄莲块茎的膨大,相对于对照,SA和PP333处理反而抑制了彩色马蹄莲块茎的诱导。  相似文献   

7.
以MS+0.1mg/L IAA为基本培养基,添加不同质量浓度的多效唑(PP333)和矮壮素(CCC),研究其对宝石无核、前项无核和黑比诺3个葡萄品种试管苗生长的影响。结果表明,PP333和CCC对3种葡萄试管苗的生长有不同程度的抑制作用,表现为株高、单株叶面积、节间长、节间数及单株叶片数的减少,根冠比和比叶重的增加。综合各生长指标,PP333为10和5mg/L时对宝石无核和前项无核均具有明显的抑制作用,并且宝石无核在PP333为5mg/L时,根冠比达最大;CCC为200mg/L对3个供试品种试管苗的生长抑制效果明显。  相似文献   

8.
[目的]建立并优化‘火焰’品种彩色马蹄莲组培快繁体系。[方法]以‘火焰’品种彩色马蹄莲的球茎嫩芽为试验材料,对其组织培养无性繁殖体系进行研究。[结果]最佳诱导培养基为MS+2.0 mg/L 6-BA+0.2 mg/LNAA;最佳增殖培养基为MS+2.0 mg/L6-BA+0.2 mg/L NAA;植株再生最适合培养基为1/2MS+0.2 mg/L 6-BA+0.2 mg/L NAA;最适生根培养基为1/2MS+0.2 mg/L NAA+2.0 g/L活性炭。[结论]该研究建立了‘火焰’品种彩色马蹄莲的组培快繁体系,为其快速繁殖及产业化生产提供了技术和理论依据。  相似文献   

9.
以美花石斛初代培养诱导出的腋芽作为供试材料研究外源激素对花芽分化的影响。结果表明,适宜浓度的TDZ与NAA结合可诱导花芽分化,MS+TDZ 0.15 mg/L+NAA 0.2 mg/L效果最佳,花芽诱导率达到27.78%;ABA与PP_(333)预处理可使花芽分化率有所上升,以浓度为2 mg/L的PP_(333)预处理诱导出的腋芽15 d后再转接入MS+TDZ0.15 mg/L+NAA 0.2 mg/L培养基中,可使花芽诱导率上升13.3%。  相似文献   

10.
【目的】探讨荸荠试管苗壮苗方法和结球茎条件。【方法】以广西荸荠品种桂蹄1号试管苗为材料,分别进行不同蔗糖、PP333、温度等因素对荸荠试管苗壮苗及小球茎再生的影响。【结果】当6-BA偏低时(1.0 mg/L),在不同培养基中添加30.0~120.0 g/L蔗糖,均可不同程度诱导荸荠试管苗形成小球茎,其中以30.0 g/L蔗糖的效果最好;当蔗糖浓度过高时则抑制小球茎形成。当6-BA偏高时(2.5 mg/L),荸荠试管苗仅能诱导形成匍匐茎,而以添加80.0~100.0 g/L蔗糖的效果较好。在添加NAA和IBA条件下,不同蔗糖量均能诱导荸荠试管苗长出匍匐茎,但添加30.0~60.0 g/L蔗糖时可在匍匐茎顶端膨大形成小球茎,其中以30.0 g/L蔗糖的诱导效果最好。在含有NAA和IBA的培养基中添加适宜的PP333(0.3~1.0 mg/L)均能促进荸荠试管苗生根,并具有显著的壮苗效果,而对诱导荸荠试管结球茎数量影响不明显。在15~20℃条件下培养荸荠试管苗,添加蔗糖的培养基均未能诱导形成试管小球茎,而采用培养前20 d温度28~30℃、培养后40 d温度15~26℃条件,在培养基中添加生长素类或较低浓度6-BA时,含较低蔗糖量的培养基均能诱导较多的小球茎;当6-BA浓度较高时,仅能诱导荸荠试管苗长出匍匐茎。【结论】在MS+NAA 0.5 mg/L+IBA 0.5 mg/L+蔗糖30.0 g/L+琼脂粉3.5 g/L培养基中添加PP333 0.3~1.0 mg/L,均具有很好的壮苗效果。在适宜的温度条件下,添加适宜的6-BA或NAA和IBA或蔗糖(30.0 g/L)均能诱导荸荠试管苗形成小球茎。  相似文献   

11.
PP333在苹果试管苗生根及移栽中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以长富—2苹果试管苗为试材,研究了PP_(333)对试管苗的应用效果。结果表明:生根培养基中添加PP_(333)可抑制试管苗地上部生长,增大根/冠比值,提高根系活力,增强试管苗对移栽逆境条件的适应能力,提高移栽成活率。对长富—2苹果试管苗,PP_(333)的适宜浓度为0.3~1.0mg/L,离体繁殖成苗率比对照提高10%以上。  相似文献   

12.
试验探讨了不同浓度的多效唑(PP333)和矮壮素(CCC)对朱顶红品种孔雀花[Hippeastrum vittatum(Ait.)Herb.cv.Blossom Peacock]生长的影响。分别采用100、200、300 mg/L PP333和300、500、800 mg/L CCC进行灌根处理,以清水为对照,比较其矮化效果。结果表明,PP333比CCC矮化效果更显著,且300 mg/L PP333矮化效果最好;100、200 mg/L PP333与300 mg/L CCC亦可使植株矮化、观赏价值提高。  相似文献   

13.
荸荠试管苗壮苗培育及小球茎再生研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
【目的】探讨荸荠试管苗壮苗方法和结球茎条件。【方法】以广西荸荠品种桂蹄1号试管苗为材料,分别进行不同蔗糖、PP333、温度等因素对荸荠试管苗壮苗及小球茎再生的影响。【结果】当6-BA偏低时(1.0mg/L),在不同培养基中添加30.0~120.0g/L蔗糖,均可不同程度诱导荸荠试管苗形成小球茎,其中以30.0g/L蔗糖的效果最好;当蔗糖浓度过高时则抑制小球茎形成。当6-BA偏高时(2.5mg/L),荸荠试管苗仅能诱导形成匍匐茎,而以添加80.0~100.0g/L蔗糖的效果较好。在添加NAA和IBA条件下,不同蔗糖量均能诱导荸荠试管苗长出匍匐茎,但添加30.0~60.0g/L蔗糖时可在匍匐茎顶端膨大形成小球茎,其中以30.0g/L蔗糖的诱导效果最好。在含有NAA和IBA的培养基中添加适宜的PP333(0.3~1.0mg/L)均能促进荸荠试管苗生根,并具有显著的壮苗效果,而对诱导荸荠试管结球茎数量影响不明显。在15~20℃条件下培养荸荠试管苗,添加蔗糖的培养基均未能诱导形成试管小球茎,而采用培养前20d温度28~30℃、培养后40d温度15~26℃条件,在培养基中添加生长素类或较低浓度6-BA时,含较低蔗糖量的培养基均能诱导较多的小球茎;当6-BA浓度较高时,仅能诱导荸荠试管苗长出匍匐茎。【结论】在MS+NAA0.5mg/L+IBA0.5mg/L+蔗糖30.0g/L+琼脂粉3.5g/L培养基中添加PP3330.3~1.0mg/L,均具有很好的壮苗效果。在适宜的温度条件下,添加适宜的6-BA或NAA和IBA或蔗糖(30.0g/L)均能诱导荸荠试管苗形成小球茎。  相似文献   

14.
春季喷施植物生长调节剂对杏树花期物候及坐果的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
新疆伊犁早春开花的杏树常受倒春寒危害而减产甚至绝产,为了探究植物生长调节剂在延迟杏树花期和提高坐果率方面的效力,从而筛选出一种安全有效解决倒春寒的调节剂,为杏树生产提供依据。以伊犁树上干杏为试验材料,于春季对整株树喷施赤霉素(GA_3)、多效唑(PP_(333))、乙烯利(CEPA)、脱落酸(ABA)、萘乙酸(NAA)、矮壮素(CCC)6种植物生长调节剂,观察测定树上干杏花的物候期、完全花比率和坐果率及果实中植物生长调节剂残留量。结果表明,春季喷施500~1 000 mg/L的NAA处理的效果最好,推迟初花期4~6 d,推迟完全谢花期3~4 d,提高杏树的完全花比率与坐果率1.3%~14.3%和5.4%~6.9%;1 000~4 000 mg/L CCC和100~200 mg/L PP_(333)均能推迟初花期2~3 d;200 mg/L ABA、100~200 mg/L PP_(333)和1 500~2 000 mg/L CEPA均严重降低杏树的坐果率,降幅为7.7%~9.0%;春季喷施50~100 mg/L GA_3虽不能推迟花期但提高完全花比率与坐果率11.6%~19.4%和8.9%~10.9%;经检测,PP_(333)和NAA降解速率慢,在生理落果期,果实中残留质量浓度仍高于国家标准,在果实着色期后,6种调节剂在果实中的残留量均低于国家标准。露萼期喷施500~1 000 mg/L的NAA能有效推迟树上干杏花期,且成熟果实中无植物生长调节剂残留,可在生产中使用;PP_(333)、CCC和CEPA均可应用于花期的推迟上,但高质量浓度(100~200 mg/L PP_(333)、1 500~2 000 mg/L CEPA)的植物生长调节剂会严重降低杏树的坐果率,不建议使用。  相似文献   

15.
彩色马蹄莲组培快繁体系优化   总被引:4,自引:0,他引:4  
用0.1%的HgCl2对彩色马蹄莲外植体进行常规灭菌,一年生种球的块茎芽灭菌时间12 min对于提高初代培养成活率的效果最好,二年生和三年生种球的块茎芽的最佳灭菌时间以16 min效果最好;在MS培养基上,BA 2.0+GA3 0.3激素配比组合可以比较稳定地诱导出较高的5.3倍的增殖倍数,且不定芽生长良好,是最佳激素和浓度配比;采用1/2 MS培养基,IBA 浓度为0.5 mg/L,蔗糖浓度为10 g/L时,壮苗生根的效果好;室外炼苗3 d有利于彩色马蹄莲组培苗瓶苗移栽成活,80 d后组培苗成活率达88%,试验过程中组培苗瓶苗在3月10日移栽成活率最高,达到100%.  相似文献   

16.
以二年生美国红叶樱花为材料,通过叶面喷施不同浓度的生长调节剂脱落酸(ABA)、多效唑(PP_(333))、脱落酸+多效唑(ABA+PP_(333))、赤霉素(GA)、CK(0 mg/L),对比分析它们对苗木生长的影响。结果表明,用GA喷施叶面的苗木各项生长指标均高于其他处理,以GA 200 mg/L进行叶面喷施效果最佳,随着浓度的增大,效果反而减弱,这个浓度可有效促进苗木生长,增强木质化程度,提高抗性;PP_(333)或其复配剂效果次之;而叶面喷施ABA对苗木生长起到明显的抑制作用,尤其是ABA 15 mg/L时各项生长指标均属最低。  相似文献   

17.
K~+、NH_4~+、CCC对马铃薯试管苗生长的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
试验研究了MS培养基添加K+、NH4+、CCC培养脱毒马铃薯试管苗的应用效果最佳适用浓度。结果表明,CCC对培育健壮的马铃薯试管苗具有理想的调控效果,其最适浓度为40 mg/L,而适宜浓度的K+和NH4+都能促进试管苗的快速繁殖,使茎节长高,叶数增多;K+的最适浓度为881 mg/L,NH4+的最适浓度为382.50 mg/L。  相似文献   

18.
荆半夏叶柄一步成苗组培快繁体系的优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
以竹叶型荆半夏叶柄为外植体,研究6-BA、2,4-D对半夏一步成苗的影响,以及多效唑(PP333)、茉莉酸甲酯(MJ)、蔗糖对块茎大小的影响。结果表明,提高6-BA浓度有利于叶柄诱导率和平均每个叶柄形成块茎数提高,添加低浓度2,4-D有助于提高平均每个叶柄形成块茎数;单因素试验表明,添加多效唑和茉莉酸甲酯、增加蔗糖浓度均能增加块茎直径;正交试验表明,4个因素对半夏块茎直径的影响顺序为6-BA浓度、蔗糖浓度、茉莉酸甲酯浓度、多效唑浓度。综合考虑,荆半夏一步成苗较适宜的培养基为MS+2.0 mg/L 6-BA+0.1 mg/L 2,4-D+0.5 mg/L PP333+2.0μmol/L MJ+60 g/L蔗糖。  相似文献   

19.
为探讨木薯(Manihot esculenta Crantz)种质资源的离体保存方法,以GR891木薯品种试管苗为试材,研究了植物生长抑制剂(PP333、B9、S3307、ABA)对试管苗在常温(25℃)条件下的保存效果。结果表明,在培养室温度(25±2)℃、光照度1500~2 000 lx、光照时间12 h/d的条件下,培养基中加入PP333、B9和S3307均可提高木薯试管苗的存活率。在MS+6-BA 0.2 mg/L+NAA 0.1 mg/L+蔗糖30 g/L+琼脂6.5 g/L培养基上,木薯常温保存的适宜PP333质量浓度为1.0~1.5 mg/L或B9和S3307质量浓度均为0.5~1.0 mg/L,保存240 d时存活率超过90%,试管苗根系发达、叶色浓绿、生长健壮,0.2~2.0 mg/L ABA培养基上试管苗长势和存活率都明显低于CK(对照)。  相似文献   

20.
黑喉石斛在自然条件下从播种到开花需要3年左右的时间。为了研究黑喉石斛的开花过程,缩短开花年限,采用组织培养方法研究不同因素对黑喉石斛试管内花芽诱导的影响。结果表明,(1)植株的成熟度与花芽诱导率相关性明显;(2)植物生长调节剂TDZ+PP_(333)组合可诱导黑喉石斛花芽形成,以0.2 mg/L TDZ+0.3 mg/L PP_(333)组合诱导90 d苗龄的黑喉石斛幼苗试管开花率最高,为40.00%;(3)TDZ+PP_(333)+NAA组合有利于丛生芽的增殖和试管内壮苗培养,以比例1∶5∶2和1∶8∶4的处理效果最佳。由此推测黑喉石斛试管内开花不仅跟植物生长调节剂的种类和浓度有关,还与植株的生理状态相关。  相似文献   

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