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相似文献
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1.
以非洲紫罗兰无菌幼叶为试材,分别研究了3种抑菌抗生素(头孢霉素、头孢氨苄、羧苄青霉素)和3种筛选抗生素(硫酸卡那霉素、硫酸新霉素、G418)对非洲紫罗兰离体叶片不定芽再生的影响。结果表明:羧苄青霉素和头孢霉素是非洲紫罗兰遗传转化过程中适宜的抑菌抗生素,其适宜浓度均为300mg/L,而头孢氨苄对非洲紫罗兰离体叶片的毒害作用较大,不适宜作为其转化过程中的抑菌抗生素;硫酸卡那霉素和G418对非洲紫罗兰不定芽再生有较强的抑制作用,可以作为筛选抗生素,其适宜的筛选浓度分别为50mg/L和5mg/L,而硫酸新霉素不适宜作为非洲紫罗兰遗传转化的筛选抗生素。  相似文献   

2.
非洲紫罗兰(Sainipaulia ionantha)为苦苣苔科非洲紫罗兰属多年生常绿草本花卉,因产于非洲,且花颇似紫罗兰而得名,又名非洲堇、非洲紫苣苔。植珠小巧玲珑,全珠密被短绒毛,叶稍肉质,莲座状基生,叶卵圆形或长圆状心脏开,正面绿色或深绿色,苜面色淡绿并带有  相似文献   

3.
对年产100万株大花、重瓣型非洲紫罗兰组培苗的成本构成、成本核算进行分析,为实现大花、重瓣型非洲紫罗兰试管苗工厂化生产的专业化、规模化,建立一套高效低成本的试管苗工厂化生产技术体系提供参考。  相似文献   

4.
龙青云 《花卉》2014,(3):26-27
非洲紫罗兰这个中文名字,翻译自它的英文名字African Violet,在植物分类学上属于苦苣苔科非洲紫罗兰属(非洲紫苣苔属)。非洲紫罗兰1892年才被发现.时任非洲东部的德国殖民地Tanganyika(UP现在的坦桑尼亚)总督的德国人Walter Von Saint Paul男爵,一次在Targa市附近的树林中。发现了一种矮生的草本植物生长在石灰石裂缝中的腐植土里,非常可爱.于是便把其带回家栽种起来。  相似文献   

5.
简要介绍了非洲紫罗兰的形态特征和生态习性,并对其繁殖方法和应用进行重点论述,从温度、水分、光照、土壤、施肥和常见问题及对策等方面对非洲紫罗兰的栽培管理进行总结,为养护好非洲紫罗兰提供依据。  相似文献   

6.
非洲紫罗兰(Saintpauliaionantha)又名非洲堇,属苦苣苔科多年生常绿草本植物。其叶厚有如丝绒,花形俊秀,花色丰富,花期颇长,只要室温在18~23℃范围内都开花,且能适应室内空调环境,特别适合室内盆栽观赏,是点缀案头、窗台和阳台非常理想的材料,半个世纪以来一直风行全球,成为国际上最受欢迎的室内观赏植物之一,素有“室内花卉皇后”之美称。非洲紫罗兰常规繁殖可用叶插法、分株法、播种法。但是这些方法繁殖系数低,品质较差,不利于新品种推广和商业利用,而利用组织培养技术进行离体快速繁殖,可在短期内生产出大量的优质种苗,对进一步推动花…  相似文献   

7.
花色模式植物—非洲紫罗兰   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了非洲紫罗兰形态特征以及研究进展,从分子水平上概述了建立花色模式植物—非洲紫罗兰所应具备的基因工程技术条件,阐述了花色素种类、花色影响因素和花色改变途径,并提出展望。  相似文献   

8.
杨梦婷  徐京  庞基良 《园艺学报》2020,47(4):708-716
利用农杆菌介导法将百脉根花对称性基因LjCYC1转入非洲紫罗兰,进一步探讨其作用和功能。非洲紫罗兰LjCYC1转化植株的表型发生以下变化:(1)花的对称性明显改变,由辐射对称变为两侧对称,出现频率为14.3%;(2)花瓣向花冠基部裂开,且花瓣数减少,出现频率为57.1%;(3)部分或全部雄蕊花瓣化,出现频率为17.1%;(4)雌蕊花瓣化或退化,出现频率为11.4%。  相似文献   

9.
以非洲紫罗兰同一植株的叶片和茎段为试材,采用新鲜组织提取、烘干组织提取、冷冻干燥组织提取的3种不同预处理方法,并采用DNAKit、CTAB-Ⅰ、CTAB-Ⅱ3种提取方法,比较分析了DNA片断大小及不同方法提取DNA的纯度与得率,以期确定适用于多酚、多糖、水分含量高的非洲紫罗兰的DNA提取方法.结果表明:采用冷冻干燥组织提取法,经改良的CTABN法,即在2次抽提步骤中,加入一步利用CTAB沉淀液沉淀DNA的方法最适合非洲紫罗兰DNA提取.这样得到的基因组DNA可作为后续分子水平研究的优良PCR模板.  相似文献   

10.
余诚 《花卉》2009,(10):7-7
非洲紫罗兰自1892年发现至今,只在短短百多年间,已风靡世界各地,适合在室内栽种且长年花开不绝,故有“室内植物皇后”之称。在美国登记的非洲紫罗兰品种数目已超过9000多种。花色不再是单纯的紫色,更有粉红、紫红、绿、白、黄色等,其中也有些多色品种。色彩耀目。在叶型及叶色方面同样十分多变,如近年大家十分喜爱的斑叶品种,单是赏叶已是一大乐事。  相似文献   

11.
以非洲紫罗兰为试材,泥炭、蛭石和炉渣为栽培基质材料,再添加消毒鸡粪和复合肥,进行有机无土型栽培试验,分析比较不同基质组合对非洲紫罗兰生长发育及开花的影响,结果表明,非洲紫罗兰有机型无土栽培基质组合以泥炭:炉渣:蛭石=4:3:1为最佳,其次为泥炭:炉渣:蛭石=2:1:1.  相似文献   

12.
言羽 《花卉》2015,(12):19-22
一、线吸供水法 线吸供水对种植非洲紫罗兰数量较多或经常出门的花友是很轻松的一类种植辅助方式,它是利用毛细血管原理将水连续缓慢地输送到盆土中,以保证植株生长所需的水分,同时降低种植者在给植株提供水分上所需的精力。身边一些朋友会问线吸怎么弄,或是改线吸后要么不吸水要么水大了!  相似文献   

13.
6-BA、NAA对大花、重瓣型非洲紫罗兰组织培养的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以叶片为外植体,研究6-BA、NAA对大花、重瓣型非洲紫罗兰组织培养的影响。结果表明:大花、重瓣型非洲紫罗兰在MS+6-BA1.0mg/L+NAA0.5mg/L的条件下愈伤组织最多,芽分化最好;在MS+6-BA2.0mg/L+NAA0.3mg/L的条件下增殖速度最快,在1/2MS+NAA0.1mg/L的条件下生根效果最好。  相似文献   

14.
大花、重瓣型非洲紫罗兰组培苗生根培养研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以大花、重瓣型非洲紫罗兰组培无根苗为试验材料,研究培养基、NAA浓度及活性炭对紫罗兰培养的影响。结果表明:1/2Ms培养基诱导生根的效果优于Ms、2Ms和1/4Ms培养基;0.1mg/L的NAA诱导生根效果最好,诱导率为82.1%,根粗壮而长;0.2%i-#性炭不但大大地缩短生根时间,而且提高生根率、增加根数。  相似文献   

15.
秦牧 《花卉》2015,(5):17-17
在我家的骑楼上,摆了一盆花卉,虽然是个小小的格局,倒也春意盎然。这里面,有攻瑰、海棠、茉莉、墨兰等。还有漏出美洲的风雨花,源出非洲、叶似虎耳的非洲紫罗兰,源出日本的大叶海棠,源出新加坡的“含笑”……这种花开了,别一种花又像接力赛跑似的,相继绽放,小小骑楼,有时还惹来翩翩的蝴蝶,嗡嗡的蜜蜂。  相似文献   

16.
张建安 《花卉》2016,(11):16-18
1999年,一次偶然的机会到朋友的花场玩耍,当时被地上几株可爱的小花吸引住了。于是俯身拾起端详,正巧一缕晨光打在娇嫩的花瓣上,花瓣上晶莹闪闪,有如水晶般崔灿,一下子被这种精灵般的植物给迷住了。询问花场主才得知这种精致可爱的植物叫非洲紫罗兰,又名非洲堇(图1)。  相似文献   

17.
秋水仙素离体诱导对非洲紫罗兰形态的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
以非洲紫罗兰丛生芽为外植体,研究了秋水仙素在不同浓度(5、102、0 mg/L)及不同处理时间(102、03、0 d)对其形态的影响。结果表明:以10 mg/L秋水仙素处理30 d的丛生芽诱变频率最高,达32.5%。诱导苗在叶长、叶厚、叶宽、叶色等外部形态上与对照苗相比具极显著差异,其叶下表皮内的气孔和保卫细胞长、宽与对照相比差异极显著,且单位面积气孔数减少。  相似文献   

18.
《花卉》2011,(1):49-49
答:仙人球是一种喜阳光和耐旱的肉质植物,仙人球在室内长期放置,常因光线不足而出现球体失色发黑的现象,这说明其自身由于光线不足而出现生理反常,如果此时不及时移到光线充足的室外种植,仙人球的球体会越来越弱,加之如果浇水过勤过多.球体腐烂就会发生.  相似文献   

19.
杨玉环 《西南园艺》2004,32(5):46-46
非洲紫罗兰(Saintpaulia ionantha)为苦苣苔科多年生常绿草本植物。茎甚短,叶片基生,叶柄较长,叶片呈卵圆形,全株生白色短毛,稍肉质,野生种为蓝紫色。由于长期栽培和品种改良,园艺品种甚多,达500个以上,花有单瓣、半重瓣和重瓣;花色有白、粉红、洋红、紫红、蓝等。其中以重瓣深红的黑叶种为最佳,深紫色也很受欢迎。  相似文献   

20.
以非洲紫罗兰幼嫩叶片为外植体,以MS为基本培养基,添加不同浓度BA、N从、NAA、GA等探讨了外源激素对其愈伤形成、不定芽分化、增殖与不定根形成的影响.试验表明:采用MS+0.1~2.0 mg/L(单位下同)6-BA+0.01~0.5NAA培养基,愈伤诱导率在20%以上,采用MS+0.1~1.0 6-BA+0.01~0.5NAA+0.1~1.0GA培养基对芽的生长及增殖效果好,并提出GA具提高不定芽长势和成苗率的作用;采用1/2Ms+0.1~0.5NAA或0.1IBA或0.1~0.5IAA,20d内生根率可达97%以上.在腐叶土:珍珠岩=5:3的基质中驯苗,成活率可达90%以上.  相似文献   

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