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41.
以菊花粉妆'粉色和其发生嵌合花色的花瓣为试材,研究了6-BA 和NAA 不同浓度配比对花瓣离体再生的 影响,建立了花瓣外植体的再生体系,观察分析了花色嵌合花瓣再生植株的花色变异情况。结果表明:菊花品种 粉妆'花瓣再生的最适配方为MS +6-BA2.0 mg/ L + NAA1.0 mg/ L,再生芽分化率达93.3%,单个外植体平均再生 不定芽数为10.0 个,采用1/2MS 培养基,生根率和移栽成活率达100.0%。花瓣再生植株的花色发生广泛变异,粉 色花瓣再生植株的花色呈现从白色到黄色多色变异,且粉色占的比例最高,但没有花色嵌合体出现;而嵌合花色的 花瓣再生植株发生变异的花色更为丰富,从白色到橙红色均有分布,且与亲本相同或相似的花色占的比例最高,部 分植株还可以保持花色嵌合性状,但嵌合的花色仅为白色与粉色的嵌合,嵌合花色形成率为4%;因此,菊花品种 粉妆'经过组织培养可以部分保持嵌合花色。   相似文献   
42.
离体诱导同源四倍体金丝小枣的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
用质量分数为0.2%、0.4%、0.6%的秋水仙素溶液处理金丝小枣试管苗单芽茎段,促使其不定芽细胞和染色体组发生变异,通过形态学认定和根尖染色体计数,从中筛选出一批稳定的同源四倍体株系,为人工诱导同源四倍体,进行枣树多倍体育种提供一条起途径.  相似文献   
43.
新疆雪莲多倍体的诱导初探   总被引:3,自引:0,他引:3  
用秋水仙素和2%二甲基亚砜共同处理新疆雪莲种子、胚根和茎段,以诱导多倍体雪莲.结果表明,茎段经过100 mg·L-1秋水仙素处理3 d诱导效果最佳,同时,离体培养其嵌合体苗茎段及叶片,诱导不定芽生成,获得了四倍体细胞比例达到90%以上的植株.  相似文献   
44.
果树嫁接杂交及其应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了目前果树嫁接杂交研究的概况,并对嫁接杂交在果树遗传研究和育种实践中的重要作用作了论述  相似文献   
45.
以具有嵌合性状的卧牛锦幼嫩花葶为外植体,进行了组培再生及其种质创新的初步研究。外植体在MS +4.0 mg·L-1 6\|BA +0.3 mg·L-1 IBA培养基上诱导形成的愈伤组织,在添加了不同浓度的6-BA和NAA的MS培养基上诱导分化,其中MS+0.01 mg·L-1 NAA培养基最适宜卧牛锦愈伤组织的分化及不定芽的形成;再生获得的不定芽有绿色、黄色和嵌合3种类型,其中嵌合类型的诱导率为14.77%,且植株能够正常生长。研究结果表明,通过愈伤途径对卧牛锦的不定芽诱导能够得到新类型的卧牛锦嵌合体,这对于嵌合体植物的种质创新具有重要的应用价值。  相似文献   
46.
以也门铁3个不同品种为试材,从细胞学角度研究了也门铁花叶特性和机理。结果表明:也门铁茎尖分生组织符合原体-原套学说,由2层排列整齐的原套细胞和数层排列不规则的原体细胞组成。金心也门铁黄色细胞叶绿体退化程度相对较轻,形状呈圆形,结构相对完整,基粒扭曲,叶绿素的总含量较低,所以表现为淡绿色。金边也门铁黄色细胞没有完整的叶绿体结构,叶绿体破坏十分严重,基粒降解,片层膜结构降解,故表现出黄色。  相似文献   
47.
葡萄花药三倍体植株倍性完全型的确定   总被引:4,自引:0,他引:4  
曹孜义  康天兰 《园艺学报》1996,23(2):194-196
1 目的与材料方法 三倍体植株能产生无籽果,在果树和经济植物上有很高的利用价值。我们从二倍体葡萄歌海娜诱导出了三倍体花药植株(曹孜义等,科学通报,1993)。本文进一步确定该三倍体植株是3-3-3型的完全型植株,而不是嵌合体方面的研究结果。  相似文献   
48.
供体PGCs在鸡-鸭嵌合体胚胎性腺外的发育   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过微注射法将鸡原始生殖细胞 (PGCs)注入到鸭的胚盘下腔中 ,用鸡 W染色体 DNA探针通过原位杂交的方法对供体 PGCs在嵌合体胚胎性腺外的发育作了研究。结果表明 ,所取的 4 8枚胚胎中 ,有 18.8%的脑内和 2 3.9%的神经管周围出现了阳性信号  相似文献   
49.
以湖北白猪囊胚为ICM供体,杜洛克猪囊胚为受体囊胚,进行嵌合胚的研究.采用免疫外科和显微外科两种方法,分离184枚供体囊胚的ICM.用酶将ICM分散,而后注入到受体囊胚的囊胚腔中,共获67枚嵌合胚,经体外短期培养,其中35枚嵌合胚恢复,恢复率为52.2%.将恢复的嵌合胚分别移入5头与供体囊胚猪同步的受体母猪子宫内,两头受孕,其中一头维持到分娩.产仔4头,但未见毛色嵌合现象.  相似文献   
50.
正在日本乡村的一处农场中生活着Nagashima教授最珍贵的财富,完全生长的嵌合体猪。其中一只编号29的白猪全身却长满了黑色的猪毛,更重要的是,它身体内有着一只黑猪的胰腺。研究团队将一只黑猪的干细胞注入到胚胎中。他们发现,随着它的生长,除了胰腺以外都是正常的。这是因为白猪胚胎中,携带着发育动物胰腺指令的基因被关闭了。这项研究的终极目标是在猪体内培育人类器官,这本身就是科学领域的一项重大突破。但是Nakauchi教授他希望培育出长有人类胰腺、肾脏或者肝脏,甚至是人类心脏的猪。为那些需要器官移植的人们复制基因相同的人类器官,这将成为医学研究的传奇之一。这可能意味着等待器官移植名单的终结,而且也会消除器官排斥问题。  相似文献   
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