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以丛生福禄考分化试管苗为试验材料,研究不同光质对丛生福禄考分化、生根、移栽后生长情况的影响,以此缩短植物组培生长周期,提高组培苗生长质量,为提高试管苗快繁速度和种苗质量开辟新的途径.结果表明:红蓝比7∶9光质培养的丛生福禄考试管苗分化时间早且分化率高达91.1%,生根时间短,根数多且壮,生根率达到54.7%.经4d炼苗后移栽到基质为草炭∶蛭石∶珍珠岩为2∶1∶1的穴盘内,25 d观察发现红蓝7∶9光质培养的丛生福禄考试管苗移栽后生长最好,红蓝7∶1+白光培养的次之.红光下丛生福禄考试管苗根长增长量最大,说明长波光有利于植物伸长生长;蓝光下丛生福禄考试管苗的生长变化不大,说明短波光对丛生福禄考试管苗生长影响较小.综合丛生福禄考试管苗分化、生根及移栽后生长情况,得出红蓝比为7∶9的组合光质为丛生福禄考试管苗生长的最适宜光质. 相似文献
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不同光质对水稻幼苗生长的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
研究三基色荧光灯、LEDs红光、LEDs蓝光和LEDs白光对水稻幼苗生长的影响。结果表明,红光对水稻幼苗茎的伸长生长具有明显的促进作用。蓝光下水稻幼苗地上部分干物质积累的百分比最高,但4种光下差异不显著(P<0.05)。叶绿素含量测定结果表明,蓝光和白光比红光更利于水稻幼苗叶绿素的合成。三基色荧光灯下水稻幼苗根长最长、红光次之、蓝光和白光下最短。四种光下根干重差异均不显著,但蓝光处理下水稻幼苗根干重百分比显著低于三基色荧光灯处理。通过分析得出,使用LEDs光源对水稻幼苗进行培养是可行的。 相似文献
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【研究目的】该文研究新型光源LED辐射的不同光质对菊花组培苗生长的影响,以期为植物组培专用LED光源的研发提供数据支持和理论依据。【方法】以菊花组培苗为试材,采用LEDs光源发射的单色光谱红光[(625±20)nm]、蓝光[(460±20)nm]、远红光[(730±20)nm]和绿光[(530±20)nm],进行不同光质配比组合,荧光灯作为对照,对组培苗形态、生根,色素含量,碳氮代谢及抗氧化酶系活性进行差异比较。【结果】菊花组培苗在红光下徒长,能效最大。蓝光下矮壮,根系活力最大,复合LEDs光质下,组培苗形态正常。RBG处理的菊花组培苗叶片色素含量最高。红光有利于叶绿素b的合成,蓝光有利于叶绿素a的合成。单频红光处理的菊花叶片淀粉含量最高,RBG处理的叶片可溶性糖、碳水化合物蔗糖、游离氨基酸含量最高。蓝光有利于蛋白质的合成,LEDs光质处理的叶片C/N比高于荧光灯。【结论】LEDs光源系统将成为植物组织培养的理想光源。 相似文献
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[目的]研究不同光质对黑木耳菌丝体生长的影响,为黑木耳菌丝体的优质、快速培养提供科学的理论依据。[方法]以黑暗条件下黑木耳菌丝生长情况为对照,采用新型半导体发光二极管(LED)光源,设置红光、黄光、绿光、蓝光、紫光、白光6种不同光质处理,观测黑木耳菌丝体生长情况。[结果]蓝光处理及黑暗对照条件下黑木耳菌丝体生长势较好,生长速度较快且生物量积累最高;在绿光和黄光处理条件下,菌丝体的生长势一般,生长速度较慢,生物量积累也较低。[结论]光质对黑木耳菌丝体生长产生影响。蓝光和黑暗条件有利于黑木耳菌丝体生长。绿光和黄光不利于黑木耳菌丝体的生长。 相似文献
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以葡萄砧木‘贝达’和变叶葡萄试管苗为试验材料,对其在LED白光、红光、黄光、蓝光、绿光和蓝红光6种光质,16h·d-1、12h·d-1、8h·d-1、24h·d-14个光周期下叶片色素含量、气孔差异性、SOD活性和光合速率进行了研究.结果表明:2种试验材料在不同的LED光质和光周期下均表现出气孔频度越大,气孔长×宽越小,其中,变叶葡萄气孔频度在蓝光光周期为16h·d-1条件下最高,气孔长×宽最小,而‘贝达’试管苗气孔频度在蓝红光光周期为24h·d-1条件下最高,气孔长×宽最小.红光、蓝光和蓝红光有利于叶绿素的合成,但8h·d-1光周期叶绿素合成能力差.2种试管苗SOD活性均在蓝光下最高,红光下最低,其中,‘贝达’试管苗在8h·d-1光周期下最高,24h光周期条件下最低,变叶葡萄试管苗则在16h光周期条件下最高,12h光周期下最低.2种砧木试管苗均在LED蓝红光下光合速率最大,而在LED黄光和绿光下均为负值. 相似文献
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CCFL光源不同光质比对铁皮石斛原球茎增殖及试管苗生长的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
以铁皮石斛原球茎及试管苗为试材,采用冷阴极荧光灯(CCFL)光源的白光(W)、红光(100%R)、蓝光(100%B)、60%R+40%B、70%R+30%B、80%R+20%B 6种不同光质配比,以普通荧光灯(PGFL)作为对照,探讨不同光源及不同光质比处理对铁皮石斛原球茎增殖及试管苗生长状况的影响。结果表明:铁皮石斛原球茎在光质比为70%R+30%B处理下增殖效果最好,增殖率为89.01%,比对照提高40.0个百分点。株高随红光比例的增加呈升高趋势,100%R处理达到最大值(53.25mm),比对照提高21.05%。叶数、最大叶宽和根数均在60%R+40%B处理下达到最大值,分别为7.6片、9.95mm、6.9条,比对照提高38.18%、60.48%、27.78%。最大叶长和根长均在80%R+20%B处理下达到最大值,分别为25.52mm和43.91mm,比对照提高2.33%、104.14%。总鲜质量、总干质量均以70%R+30%B处理时最大,分别为1.203 9g和0.104 8g,比对照提高189.05%、113.44%。60%R+40%B处理下叶绿素a含量、叶绿素b含量、叶绿素a/b、根系活力和可溶性糖含量均达到最大值,分别为0.80mg/g、0.34mg/g、2.35、297.66μg/(g.h)、43.35%,比对照提高33.33%、30.77%、1.73%、150%和12.36个百分点。CCFL红蓝光比例为6∶4时,更有利于铁皮石斛试管苗光合作用以及干物质和糖的积累。 相似文献
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在芽增殖培养基A+琼脂+蔗糖+蒸馏水和生根培养基B+蔗糖+蒸馏水中,以自来水代替蒸馏水,用食用白粮代替蔗糖,用至石替代或部分替代琼脂,培养效果无明显差异,其主要指标如每株新芽数、生根率、移栽成活率等还优于对照。培养基改进后可降低成本57.6%。 相似文献
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试管苗移栽是试管苗应用中不可缺少的环节,是实验室与大田生产的连接纽带,移栽成活率及成活质量直接影响试管苗的应用价值。本实验在已经建立起猕猴桃快繁系统的基础上,于1997年11月5日至1999年9月8日对试管苗移栽进行了研究,总结出成活率高、培育健壮小苗的方法,从而完善试管苗产业化技术。 1 材料与方法 试验用猕猴桃组培苗选自本实验室陆续生产的海沃德和秦美两个品种。将生根培养4周的培养瓶封口揭开,炼苗2~3 d,小心取出带根小苗,用自来水洗去附着在根部的琼脂培养基,移栽到装有珍珠岩、蛭石、腐殖土的塑料杯中,浇透水,置于实验室靠窗口处。每杯罩上自制的塑料口袋,以防水分过快散发造成干旱。根据空气湿度状况,不定时将口袋掀开透气,以防湿度过大引起发霉等不利因素。根据环境温度情况及季节,逐步揭去薄膜口袋,让苗在散射光下生长,每周浇营养液(1/2MS)1次。浇水次数视基质湿度灵活掌握。移栽塑料杯成活的小苗于1999年3月5日全部移植到大田,成活率98%。 相似文献
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不同光谱的LEDs对蝴蝶兰组培苗生长的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
研究新型光源LEDs(Light emitting diodes)辐射的红蓝等光进行不同光质配比组合后,对蝴蝶兰组培苗各形态指标、色素含量、碳氮代谢及抗氧化酶系活性的影响.结果表明,单色红光处理的蝴蝶兰组培苗徒长,RBG(红光/蓝光/绿光)处理组全部生根,单色蓝光处理的组培苗根系活力最高.红蓝组合和单色蓝光处理的叶片色素含量高于白光,叶绿素a/b比值、叶绿素a/类胡萝卜素比值随着R/B比率的降低而减小.可溶性糖、蔗糖、游离氨基酸和淀粉的含量及C/N(碳氮比)在单色蓝光下均高于单色红光处理. 相似文献
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本文旨在研究不同光质对韭菜营养品质的影响.采用新型半导体光源发光二极管(LED)创造不同的光质环境对韭菜进行培养,设红光,蓝光,红/蓝(3∶1),红/蓝(7∶1)四个处理.结果表明,韭菜可溶性糖和粗纤维含量都以红光处理最高,蓝光处理最低;Vc含量以蓝光处理最高,红光处理最低;两个韭菜品种可溶性蛋白含量对光质反应表现出品种间差异,“791”以红/蓝(3∶1)处理最高,紫根韭菜以红/蓝(7∶1)为最高;类黄酮含量以红蓝混合光处理显著高于单色光处理.综合评价,红/蓝(7∶1)处理下韭菜的营养品质最好,蓝光最差. 相似文献
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猕猴桃试管苗形态发生的激素效应 总被引:1,自引:0,他引:1
以MS为基本培养基,试验探讨了两种不同的激素组合对猕猴桃试管苗形态发生的影响,对组织培养中试管苗形态发生的激素效应作了初步研究。 相似文献
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LED光源不同光质下葡萄试管苗增殖和叶绿素荧光动力学特征 总被引:1,自引:0,他引:1
采用LED不同波长(红+蓝、白、红、蓝、黄和绿)光源,以白色荧光为对照,研究不同光质条件下葡萄试管苗的增殖特性、光合特性和叶绿素荧光动力学特性.结果表明:葡萄试管苗的增殖倍数、冠鲜质量、根鲜质量、叶面积、叶绿素含量、净光合速率、叶绿荧光参数Fv/Fm、qP、ΦPSⅡ和Fv/Fo在LED红+蓝光下最高,而胡萝卜素含量和NPQ最低,在LED黄光和绿光下净光合速率为负值.在LED蓝光下,根长最短,这说明短波光抑制根系的伸长生长. 相似文献
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美味猕猴桃的离体繁殖及种质试管苗保存 总被引:1,自引:0,他引:1
美味猕猴桃(Actinidia deliciosaa C.F.liang et A. R. Ferguson)的试管苗离体腋芽,在附加.BA(3.0μg/g)、IBA(0.5μg/g)、GA(0.5μg/g)的MS培养基上,腋芽的萌发率达100%,可以代替昂贵的玉米素(ZT);用5μg/g NAA加在MS培养基中,促使小苗生根,生根率达100%,平均每株生根数19.9条;待茎木质化后移栽,移栽成活率在80%以上。美味猕猴桃种质试管苗,在MS培养基中附加50μg/g的B9(N-dimethyl-succinamic acid),室温(8℃~34℃)下保存9个月后存活率达85%。 相似文献