首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
红掌组织培养技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
石峰 《现代农业科技》2009,(20):216-217
通过对红掌初代培养、继代增殖、生根培养及移栽等方面的研究,确定了红掌组培苗适宜的培养基和移栽基质,为以后的工厂化生产奠定了基础。  相似文献   

2.
以红掌叶片为外植体材料,对红掌组织培养技术进行研究。结果表明利用幼嫩叶片诱导愈伤组织适宜的激素配比为6-BA2.0+IAA0.1;愈伤组织增殖培养适宜的激素配比为6-BA2.0+NAA0.3;诱导生根适宜激素浓度是NAA0.3。  相似文献   

3.
通过对乐都县农业示范园区智能温室红掌无土栽培技术的总结,为今后青藏高原发展特色花卉栽培提供参考。  相似文献   

4.
红掌为天南星科花烛属多年附生常绿草本热带花卉,是国内外十分流行的名贵花卉之一。红掌在我国以设施栽培为主。红掌无土栽培技术的发展水平和应用程度已经得到飞速发展,水培是指将红掌种植在浅层营养液中进行栽培的较简易方法。该技术最大的优点,水培时所需要的营养液可将市场上销售的无土栽培营养液用水按比列稀释,也可自己配制。红掌在无土栽培中,花卉生长健壮,叶色浓绿,花多且大,色泽鲜艳,便于工厂化规模化生产。  相似文献   

5.
以红掌气生根为外植体,接种于基本培养基1/2MS+蔗糖30 g/L+琼脂6 g/L并添加不同激素组合的配方中,先诱导产生愈伤组织,再分化出丛生芽。结果表明,激素组合TDZ 1.0 mg/L+NAA 0.5 mg/L诱导愈伤效果最好,6-BA 0.5 mg/L+NAA 0.1 mg/L诱导丛生芽效果最好;再将试管内长有气生根的幼苗直接炼苗,有利于缩短组培周期和降低生产成本。  相似文献   

6.
红掌又名安祖花、火鹤花、花烛,原产于美洲、南美洲热带雨林,是天南星科花烛属的多年生常绿草本植物。因其花色鲜艳夺目、外被蜡质、保鲜期长而成为高档盆花、插花摆设,具有较高的观赏价值和经济价值[1-2]。红掌叶片暗绿色,无茎,叶自根茎长出,长20~40 cm,宽12~18 cm,茎部心形、  相似文献   

7.
红掌无性繁殖系的组织培养技术   总被引:4,自引:1,他引:4  
  相似文献   

8.
红掌(Anthurium andraeanum)为天南星科花烛属多年生常绿草本植物,具有花形美、花色鲜艳和花期长等特点,种植经济效益较高。红掌传统的分株繁殖由于其分蘖能力弱,造成繁殖系数低;种子繁殖的种子难以获得,且播种到成苗周期长。红掌组织培养育苗能保持母本的优良品性,目前商业生产主要通过组织培养进行繁殖育苗。为促进红掌组织培养育苗技术的研究与推广,对红掌组织培养育苗过程中外植体处理、组培发生途径、培养基配方、光照条件和炼苗移栽等关键技术进行综述,并提出存在的问题与对策。  相似文献   

9.
红掌组织培养与快速繁殖技术综述   总被引:1,自引:1,他引:0  
综述了红掌组织培养与快速繁殖技术方面的研究成果,并针对存在的问题对今后的发展前景进行了展望。  相似文献   

10.
红掌组织培养和快速繁殖技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
就红掌的组培快繁技术进行了研究.结果表明:①红掌组织培养较适合的外植体是腋芽和嫩叶片;②适合愈伤组织诱导的培养基是MS+BA 1.0+2,4-D 0.1+NAA 0.1,有利于愈伤组织增殖及不定芽诱导的培养基是1/2MS+BA 0.5+CM 10%,诱导生根的适宜培养基是1/2MS+IBA2.0.  相似文献   

11.
红掌组织培养技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
红掌是天南星科花烛属多年生附生植物,原产于中美洲和南美洲热带雨林,是典型的热带花卉.红掌明艳艳丽,色彩丰富,花期长,是花卉市场上的高档花卉之一,深受人们的青睐.我国于1994年开始从国外引种,由于受种源的控制,而且繁殖周期长,种苗价格十分昂贵.红掌良种缺乏已经极大地限制了我国红掌花卉产业的发展.通过使用组织培养和快速繁殖技术,不仅解决了红掌良种繁育的技术问题,同时为今后红掌的规模化生产提供了技术保障.而且,该项技术的应用可大大降低种苗生产成本,缩短繁育周期,具有较好的推广应用价值,对推动国内红掌花卉产业的发展具有重要意义.  相似文献   

12.
红掌的组织培养和快速繁殖   总被引:6,自引:0,他引:6  
对红掌(Anthuriun andraeanum Lind)的组织培养和快速繁殖技术进行了研究。采用叶片,叶柄和茎段作初代诱导,结果发现,茎段的诱导效果最好。葡萄糖作碳源的效果优于蔗糖,1/2MS作基本培养基优于MS,红掌试管苗在MS BA1.0mg/L KT1.0mg/L的培养基上生长增殖倍数最高。  相似文献   

13.
红掌又名安祖花、火鹤花、花烛、灯台花、红鹤芋,天南星科安祖花属常绿草本植物。叶大,卵形,叶基常为心形;花为佛焰苞,有红、粉、白、绿、咖啡、复色等。红掌原产美国、哥伦比亚,在我国北方为温室花卉。1基质选择红掌无土栽培基质选用以下几种。树皮+泥炭;珍珠岩+泥炭;玉米穗+树皮+石砾;蛭石+陶粒;陶粒  相似文献   

14.
以红掌"骄阳"幼嫩叶片为材料,筛选出红掌愈伤组织诱导、不定芽分化、生根的最佳培养基及激素配比。结果表明:红掌愈伤组织诱导的最佳培养基为改良MS+6-BA 1.0 mg/L+2.4-D0.5 mg/L,不定芽分化培养基为改良MS+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L,生根培养基为改良MS+IBA 0.6 mg/L+IBA 0.3 mg/L,生根率达到100%。  相似文献   

15.
红掌为天南星科花烛属多年生草本花卉,其在现有的消费市场受到了许多年轻消费者,特别是白领的青睐,被广泛放置于家中或是办公室作为装饰性花卉。本文主要结合红掌的特点与特性,分析其组织培养以及无土栽培技术,希望有助于现有红掌的生长以及栽培的经济性和有效性的提升。  相似文献   

16.
红掌组织培养研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
采用叶柄为外植体,对红掌盆栽品种Arizona组织培养的方法进行了研究,结果表明:(1)在春季和秋冬季分别进行初代培养时,诱导培养基中的激素水平不同,春季适宜的激素组合为6-BA 1.0—1.5mg/L+ 2,4-D0.15~0.2mg/L,秋冬季适宜的激素处理为6-BA 1.0—1.5mg/L+ 2,4-D0.4~0.5mg/L,秋冬季适宜的诱导培养基中2,4-D水平比春季的高。(2)愈伤诱导培养的最佳基本培养基和蔗糖浓度分别为1/2MS和30g/L;光照是该品种红掌愈伤发生的必要条件。(3)外植体取材季节对红掌愈伤组织的分化增殖和试管苗的生根无明显的影响;适宜的愈伤分化和不定芽增殖配方为MS+6-BA 0.5mg/L+IBA 0.1mg/L,适宜的生根配方为MS+IBA 1.0mg/L。  相似文献   

17.
以红掌‘香妃’茎尖为外植体,进行‘香妃’组培快繁技术研究。结果表明,茎尖的最佳消毒方法为0.1%Hg Cl_2处理20 min,污染率可降低到71.7%;初代培养基为MS+30 g·L~(-1)蔗糖,萌发率可达90.0%;不定芽最适继代增殖培养基为MS+1.0 mg·L~(-1)6-BA+0.1 mg·L~(-1)NAA+30 g·L~(-1)蔗糖,增殖系数达3.47,芽苗生长健壮;生根培养以1/2 MS+0.4 mg·L~(-1)NAA+20 g·L~(-1)蔗糖为最佳培养基,生根率可达100%,根系发达。  相似文献   

18.
红掌的组织培养   总被引:2,自引:0,他引:2  
1引言 红掌(Anthurittm andracanum Linden),又名安祖花、花烛等,是天南星科花烛属多年生附生常绿草本植物,佛焰花序,其佛焰花苞硕大肥厚具蜡质色泽,有红、粉、白、绿、双色等。其色泽鲜艳,造形奇特,应用范围广,经济价值高,是目前全球发展快、需求量较大的高档热带切花和盆栽花卉。红掌可用种子和分株繁殖,但种子繁殖进入开花期时间较长,分株繁殖系数较低很难满足规模化生产所需的种苗。目前,国内对红掌需求量大,其种苗供不应求,而组培快繁技术能够快速、大量生产整齐一致的优质种苗。  相似文献   

19.
巨型红掌茎尖组织培养及快繁技术的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
[目的]建立巨型红掌组织快繁体系。[方法]以巨型红掌基部侧芽为外植体,消毒后,接种到舍有不同浓度激素的MS培养基上,培养60d后,从中筛选出分化率最高的培养基;组培苗经过生根培养后,平均长有3-4条根时,移栽到不同的栽植基质上,从中筛选出移栽成活率最高的基质。[结果]培养基配方为6-BA3.0mg/L+Kr0.3mg/L+NAA0.3mg/L时,巨型红掌的分化率最高,光照强度和时间分别为2000lx和12h/d时,巨型红掌的分化效果最好,每个侧芽分化芽数达4~5个。培养基配方为1/2MS+IBA2.0mg/L+NAA0.2mg/L时,巨型红掌的生根率最高,达95.8%。草炭土+蛭石(1:1)栽培基质中,巨型红掌组培苗生长良好,移栽成活率达87.0%。[结论]研究建立的巨型红掌组织快繁体系可为红掌规模化生产种植提供技术支撑。  相似文献   

20.
红掌繁育技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
红掌是一种重要的切花和盆栽植物。本文简要回顾了红掌引种历史与利用现状,综述了红掌的繁殖方法、组织培养及其包括离体诱变在内的生物技术在红掌育种中应用的研究进展,旨在为红掌研发提供参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号