不同培养基对水稻花药培养力的影响

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不同培养基对水稻胚性愈伤组织诱导及分化的影响

不同培养基对水稻胚性愈伤组织诱导及分化的影响

不同培养基对水稻胚性愈伤组织诱导及分化的影响刘书梅;王姗姗;辛晓云;王玲玲;朱正歌【摘要】以水稻成熟胚为材料诱导愈伤组织,统计在不同基本培养基上的愈伤诱导率以及绿苗分化率,分析不同基本培养基及外源激素的含量和比例时愈伤组织生长及分化的影响.结果表明,试验材料对基本培养基具有选择性,MS培养基对籼稻种胚愈伤的诱导培养效果较好,NB培养基则更适合粳稻种胚愈伤的诱导培养;诱导继代培养基中加入多种氨基酸组合可有效提高出愈率和分化率,特别是粳稻的愈伤组织的诱导和分化需要多种氨基酸的共同作用;不同基因型水稻材料对激素和氨基酸组合的需求不同.%Rice calli of two subspecies were induced from mature seeds, callus induction and regeneration rate were analyzed in this experiment. The result showed that NB medium was most suitable for Nipponbare ( Oryza sativa L. subsp. Japonica) ; MS, NB and LS medium were all appropriate for Longtepu ( Oryza sativa L. subsp. Indica) . Some kinds of amino acids and hormone were necessary for Nippobare calli. It indicated that the rice calli induction and regeneration rate was related to rice variety.【期刊名称】《生物学杂志》【年(卷),期】2011(028)004【总页数】3页(P54-56)【关键词】水稻;成熟胚;愈伤组织;愈伤诱导率;绿苗分化率【作者】刘书梅;王姗姗;辛晓云;王玲玲;朱正歌【作者单位】石家庄科技工程职业学院,石家庄,050800;河北师范大学生命科学院,石家庄,050016;河北师范大学生命科学院,石家庄,050016;河北师范大学生命科学院,石家庄,050016;河北师范大学生命科学院,石家庄,050016;河北师范大学生命科学院,石家庄,050016【正文语种】中文【中图分类】Q943.1植物基因工程及分子生物学技术的发展,为作物遗传育种开辟了一条崭新的途径。

不同育秧基质对水稻育苗的影响

不同育秧基质对水稻育苗的影响

不同育秧基质对水稻育苗的影响作者:刘双赵洪颜陈迪王婷婷张本月李雪朴仁哲崔宗均来源:《安徽农业科学》2015年第04期摘要 [目的]了解4种不同水稻育秧基质对水稻秧苗农艺性状的影响,为水稻生产提供参考。

[方法]采用稻壳、菌糠、混合(菌糠和稻壳同体积)、土壤(对照)4种不同育秧基质,测定水稻秧苗在不同生长期、不同基质的秧苗素质。

[结果]不同育秧基质与对照(土壤)基质相比较,秧苗的株高、茎粗、叶绿素、光合速率、鲜重、干重等均无显著差异,其中菌糠和稻壳同体积混合基质中秧苗的综合素质最佳。

[结论]稻壳和菌糠可作为育秧基质代替普通土壤,并且能够有效地节约生态资源。

关键词水稻;理化性状;农艺性状中图分类号 S511 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2015)04-045-02作为世界上主要粮食作物之一的水稻,总产量占全球粮食作物产量的30%,全球超过50%的人口以稻米为主食。

尤其是在我国,水稻是种植面积最大、单产和总产量最高的粮食作物,产量占世界总产量的35%左右,是我国13亿人口能够生存的基本保证[1]。

因此,水稻育苗起着关键性的作用。

随着水稻种植面积的增加,水稻育苗取土越来越困难,开发水稻育秧基质,不仅可以很好地解决取土问题,并且可以培育出质量更好的秧苗,为水稻的增产提供支持。

梁启全等以秸秆和食用菌渣等多种农业废弃物为试验材料,对寒地水稻育苗专用基质配方进行了研究。

结果表明,以稻壳、粉碎秸秆、食用菌渣为主要原料配制的3个基质处理与对照相比都有明显效果,秧苗素质指标中根数和地下部鲜重与对照有显著差异,产量性状中除穴数外其他指标与对照都有显著差异,而处理间差异不明显[2]。

赵伯康等以生物质资源秸秆、牛粪、菇渣等农业废弃物制成基质育苗,能促进秧苗生长,提高干物质积累[3]。

邵文奇等研究表明,采用草木灰基质进行水稻机插秧育苗,虽然育出的秧苗偏高且偏弱,但仍符合水稻机插秧的要求,而且出苗数、成苗率、产量及其性状均未受到影响[4]。

水稻花药培养效率的研究

水稻花药培养效率的研究
阶段 培 养 法 , 伤 组 织 形 成 需 要 4 d 再 分 化 需 要 6 d 共 lO ; 阶段 培 养 法 , 伤 组 织 形 成 需 禽 0, 0 , Od三 愈 要 3d 增 殖 需 要 7 , 分 化 需 要 6 d 共 12 。所 以 , 培 养 时 间 而 言 , 阶 段 培 养 法 最 省 力 。 5, d再 0 , 0d 就 一
化 培养基 上 , 进 幼苗分化 成植 株 。 促

收藕 日期 :o 0—1 ∞ 2o o一
作 者 蕾 介 : 明慧 (9 6 . . 西定 裹 人 . 理 研 究员 , 韩 J6 一) 男 山 助 农学 学 士 . 主要 占 事 农 柞 精 育 种 工作 。 L
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究 表 明 , 用 三 阶段 培 养 法 省 时 、 力 , 且培 养 散率 蠢 , 伤 组 织 形 成 辜 是一 阶 段 培 养 法 、 阶 段 果 省 而 愈 二
培养 法的 12 3 6 . 倍和 1 49倍 . 物体分化亭是这两种培养方 法的 18倍和 7 5倍 。据此 认为 . 植 0 . 三阶
水稻 品种 日本 晴 , 38Lm n均 由 日本墒 玉县农 业试 验 场提 供 。试 验在 日本琦 玉 县农 琦 0 .e ot
业试验 场进 行 。7月 2 —2 8 9日采取 叶枕距 5 c 的穗 子 , 7 % 乙醇喷 雾消 毒 , 蒸馏 水 中 —7m 用 0 在 去掉 穗基部 . 后用 塑料袋 密封 , 然 标记 日期 . ℃低 温处 理 5—1d 5 0。 12 培 养方 法及培 养基 的组成 . 取一 核期 花药 ( 片淡 黄色 ) 分别 用一 阶段 培养 法 、 阶段 培 养法 、 阶段 培养 法进行 花 顿 , 二 三

水稻粳粳交花药培养继代愈伤组织分化培养基的优化

水稻粳粳交花药培养继代愈伤组织分化培养基的优化

i n c l u d e d g l u t a mi n e , c a r b o h y d r a t e s , h o r mo n e s , s o r b i t o l , t h e c o mp o s i t i o n o f c o p p e r a n d s i l v e r i o n , s i l i c o n e , a n d a c t i v a t e d c h a r c o a 1 .
在基因型一定时选择合适的培养基是提高愈伤组织分化率的最好的方法7831继代愈伤组织的分化愈伤组织的分化能力会随着继代代数并且众所周知随着继代代数时间的增加愈伤组织结构疏松易碎出现褐化现象颜色暗淡甚至水化呈碎末状10然而花药培养获得dh系时愈伤组织的获得具有时效性为了得到更多的分化苗就需要对愈伤组织进这样可以保证
d i f e r e n t i a t i o n .Di f f e r e n t c o mb i n a t i o n s o f 7 i mp o r t a n t f a c t o r s we r e c o n s i d e r e d or f t h e me d i u m d e s i g n .T h e 7 i mp o r t a n t f a c t o r s
( 1 S c h o o l o f L i f e S c i e n c e , H e i l o n g j i a n g U n i v e r s i t y ; H a e r b i n 1 5 0 0 8 0 , C h i n a ; 2 S c h o o l o f A g r o n o my , H e i l o n g j i a n g U n i v e si r t y , H a e r b i n 1 5 0 0 8 0 , C h i n a )

水稻花药培养的影响因素及其发展探析

水稻花药培养的影响因素及其发展探析

水稻花药培养的影响因素及其发展探析摘要结合花培育种实践,总结了水稻花药培养技术中影响培养力的主要因素,分析提出花培技术和遗传育种应用需要深入研究的问题,并对水稻花培的发展作了初步探讨。

关键词水稻;花药培养;影响因素;存在问题;对策;展望水稻花药培养是当今生物技术育种中较为成熟、实用、快速、有效的育种新技术,水稻花药培养育种主要特点表现为缩短育种周期、提高选择效率、加速有效性状转移等。

自1968年日本科学家新关和大野首次获得水稻花培植株后,水稻花培育种受到各国育种家的普遍重视,利用该技术选育出的水稻新品种逐年增多,推广面积大幅度增加,创造了巨大的社会效益和经济效益。

我国于20世纪70年代开始花药培养育种,现已取得了巨大的成就,处于世界领先地位。

笔者总结了花培技术中影响培养力的主要环节,提出需进一步研究的问题,并对该技术今后的发展作一些初步探讨。

1影响水稻花药培养力的因素1.1材料的选择基因型是影响水稻花培培养力的最重要的因素。

一般认为粳稻培养效率较高,籼粳杂交后代居中,籼稻培养力极低。

但研究表明,即使同为粳稻或籼稻杂交稻,由于基因型的差异,不同品种的花培效率也有很大区别[1]。

因此,供体品种的选择对提高花培的培养力特别重要。

1.2取穗时期单核靠边期是水稻花培最好的时期,此时颖花呈黄绿色,花药伸长至颖壳1/3~1/2。

但实际操作中不可能对每1穗都进行剥苞观察或镜检,经实践探索,以稻苞抽出的叶枕距长短为标准,可减少污染几率,减轻工作量。

不同组合(类型)的最适叶枕距有明显差异,一般密穗型品种为5cm左右,半矮生型品种10cm左右,早熟或特早熟类型品种约3cm左右[2]。

取穗时间一般选择在晴天早晨露水未干时或傍晚,以尽量减少幼穗水分的散失,这对保持花药的生理活性和提高培养力有一定的作用。

1.3低温预处理在单核靠边期进行低温预处理是有效提高花培效率的常规手段,其作用主要是改善花粉的生理状态、延缓花粉的退化、提高内源激素的水平、启动雄核发育,不同材料冷处理的最适时间和最适温度稍有不同。

2,4-D和6-BA对水稻愈伤组织培养力的影响

2,4-D和6-BA对水稻愈伤组织培养力的影响

2,4-D和6-BA对水稻愈伤组织培养力的影响
李玉静;陈彦龙;王玲玲;赵颂民;朱正歌
【期刊名称】《河北师范大学学报:自然科学版》
【年(卷),期】2005(29)4
【摘要】以粳稻"日本晴"成熟种子诱导愈伤组织,统计愈伤诱导率及绿苗分化率,分析培养基中2,4D和6BA的不同浓度配比对培养力的影响,得到二者的最适配比,愈伤组织的质量和组织培养中再生植株的频率都有较大提高.实验结果表明:2,4D是诱导愈伤组织必不可少的因子,与6BA配合使用对愈伤组织的培养效果更好.对"日本晴"而言,当2,4D为2.0mg/L,6BA为0.5mg/L时愈伤组织的诱导率最高;当2,4D 为2.0mg/L,6BA为0.2mg/L时,绿苗分化率和培养力最高.
【总页数】5页(P395-398)
【关键词】水稻;成熟胚;愈伤组织;愈伤诱导率;绿苗分化率
【作者】李玉静;陈彦龙;王玲玲;赵颂民;朱正歌
【作者单位】河北师范大学生命科学学院
【正文语种】中文
【中图分类】Q944.6;S511.1
【相关文献】
1.不同浓度2,4-D与6-BA对少花桂愈伤组织形成的影响 [J], 王芳;肖小君;付伟丽
2.2,4-D和6-BA组合配比对金达苜蓿愈伤组织诱导与分化的影响 [J], 王晓春;师尚礼;梁慧敏;夏阳
3.2,4-D和6-BA对高羊茅愈伤组织诱导的影响 [J], 武羿君;徐庆国
4.2,4-D和6-BA对高羊茅愈伤组织诱导的影响 [J], 武羿君;徐庆国;
5.6-BA与2,4-D配比对防城金花茶愈伤组织增殖与多酚含量的影响 [J], 钟春水因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

水稻花药培养的培养基配方

水稻花药培养的培养基配方

水稻花药培养的培养基配方水稻花药培养是一种常用的植物组织培养技术,用于研究水稻的遗传育种、基因转化和基因功能等方面。

成功进行水稻花药培养的关键是培养基的配方和培养条件的优化。

水稻花药培养的培养基主要包括基本培养基和添加剂。

基本培养基是提供水稻花药生长所需的基本元素和营养物质,而添加剂则是为了促进花药的生长和发育。

下面是一个常用的水稻花药培养基配方的参考内容:基本培养基:1. 主要盐类:基本培养基中的主要盐类包括硝酸铵、硝酸钙、磷酸二氢钾、硫酸镁、硫酸钾等。

这些盐类提供了水稻花药生长所需的主要离子元素,如氮、磷、钾、镁等。

2. 镁和钙源:水稻花药培养基中通常添加硫酸镁和硝酸钙,用于提供镁和钙元素。

镁和钙对花药生长发育具有重要作用,能够促进花粉发育和花药壁形成。

3. 碳源:常用的碳源有蔗糖、葡萄糖、麦芽糖等。

碳源为水稻花药提供能量和碳源,促进花药的生长和分化。

4. 植物生长物质:水稻花药培养基中常添加生长激素,如植物生长素和细胞分裂素。

这些生长物质能够促进花药分化和发育,提高花药的再生能力。

5. 维生素:维生素是培养基中的重要组成部分,可以促进水稻花药生长和分化。

常用的维生素有硫胺素、生物素、泛酸等。

添加剂:1. 抗氧化剂:常用的抗氧化剂有抗坏血酸和谷胱甘肽。

抗氧化剂能够减轻氧化应激对花药发育的影响,提高花药发育的成功率。

2. 雌激素:雌激素能够促进花药分化和发育。

常用的雌激素有乙烯和2,4-D。

添加适量的雌激素可以提高花药形成的效率和质量。

3. 抗生素:水稻花药培养过程中常添加抗生素,如青霉素、链霉素等,用于抑制细菌和真菌的生长,防止污染。

除了培养基的配方,水稻花药培养还需要优化培养条件,例如温度、光照和湿度等。

培养基的pH需要调整到适宜的范围,一般为5.8-6.2。

温度通常为25-28摄氏度,光照条件一般为16小时光照和8小时黑暗。

湿度的控制也是培养成功的关键,通常维持在60-70%左右。

总而言之,水稻花药培养的培养基配方需要包括基本培养基和添加剂,并且需要优化培养条件才能获得良好的培养效果。

不同培养基和激素对超级杂交稻花药培养力的影响

不同培养基和激素对超级杂交稻花药培养力的影响
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第 2 卷 第 4 期 8 2 0 年 8 月 06
西 南 农 业 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版 )
J u a o o twe tAgi u t r lU ie s y ( t r lS in e o r l fS uh s rc l a n v r i n u t Nau a ce c )
s o e i e rn eo d p a in t i e n n t e d wa f c v l t t n u t n hw d a w d a g a a tt df r tg oy sa se e t e i p a l d c o .Th rq e c r e l t tdf r n a f o o e e p n i n n ei i ef u n y o g e n pa l i e t - e f n e e i t n i h n u t n me i m t 4 D 1 5 ms L a d N i n t e id c i d u w h 2, 一 . / AA . / s . 7% 一2 8 % h g e a a t 4 D . / . o o i n 1 5 ms L Wa 1 1 .o i rt n t twi l h h h t 2。 - 2 0 ms L
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基因型对粳稻花药培养效率的影响

基因型对粳稻花药培养效率的影响

基因型对粳稻花药培养效率的影响粳稻是我国重要的作物之一,对其育种研究具有重要意义。

花药培养是一种快速育种方法,可以有效地提高育种效率。

然而,不同的基因型对花药培养的效率有很大的影响。

本文就粳稻基因型对花药培养效率的影响进行探讨。

1.基本原理花药培养是利用玻璃化剂、激素以及培养基等组分将花药切割开来,培养出悬浮细胞,再通过细胞的分裂和分化最终得到再生植株的育种方法。

其基本原理是利用花药轮廓的结构特点和培养环境中的适宜条件,使花药在不含胚胎的环境中产生胚原体,并通过分裂和分化等生物学过程最终得到具有体细胞染色体组成的植株。

基因型是指生物个体的遗传特征,包括基因的类型和数量。

粳稻材料中,不同基因型产生的花药对花药培养的效率影响很大,这主要与基因型对外植体诱导和再生能力的差异有关。

2.1 多重拷贝基因多重拷贝基因的存在会影响花药培养效率。

一些研究发现,单拷贝基因组的粳稻培养花药效果更好,时间更短,成果率也更高。

多拷贝基因可能会导致基因表达的不平衡和材料的可再生能力的降低,从而降低了培养的效率。

2.2 基因组和DNA组成一些研究表明,粳稻基因组和DNA组成的改变会影响花药培养效率。

在较长时间内,利用草甘膦对玉米遗传体系进行底物不同之间的杂交和连接,稳定地获得了近100个杂交系的花药繁殖。

据研究发现,单倍体杂交玉米之后花药培养的再生能力显著增强,而且稳定性比之前的杂交系更好。

这说明杂交的进化过程可能是由于基因组的改变和DNA组成的重组而导致的。

2.3 DORC基因DORC基因是影响花药再生的一个重要基因,其表达与培养的效果密切相关。

在粳稻中,DORC基因的存在与花药再生率和再生度变化有关。

研究表明,DORC基因特异性诱导粳稻花药再生的效果非常好,但是这个基因不同的收集时间,其效果会显然不同。

3. 结论综上所述,粳稻基因型对花药培养效率的影响是显著的。

多重拷贝基因、基因组和DNA组成以及DORC基因的存在都会影响花药培养效率。

水稻花药培养技术试验与认识

水稻花药培养技术试验与认识
组织分化率两者 比较分析 , 还是 M 8培养基较 使用极为普遍 , 用量在 30 g L以内。因此 , 0m/ 适合。
我们选 0~ 0 m / 30 gL之 间进行系列试验 。结
22 6一 A的用量试验 。6 A 6一 . B 一B ( 苄氨 果发现水解酪蛋 白的加入对花培诱导愈伤形
代品种代表材料 , 分期播种供花培试验研究 ; 2 4 . L一脯氨酸的用量试验。在诱导培养基 同时结合育种材料 F 代花培应用开展研究。 中加人 L一 氨酸 的报导很多 , 1 脯 应用 的也多 ,
12 方法: . 不同的培养基配方应用 比较试验 ; 加人的量从 l0 gL至 50 g L不等 。我们 Om / 0m / 植物激素种类 、 用量选择与配合应用试验 ; 在实际应用中也加入了相应的 L 脯氨酸 , 有 一 但
4 %就够了, 过高过低对愈伤组织 的形成都不 酸进行试验 , 发现有助于愈伤组织 的形成。不
利。
过 应控 制在 0 1 / .mgL以下 。
2 8 丙三醇的用量试验。丙三醇是脂类化合 2 1 从促进有机合成方面寻找替代 N A的 . .1 A 物。在植物组织培养上也有用作碳源 的。在 研究。此前 , 水稻花培最为突出的问题是 白化 水稻花培上没有使用过 , 我们试用试验结果 , 苗。N A在诱导 中的加入, A 一是起到协助 24 . 发现对愈伤组织的形成 , 以及以后的分化都有
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《 三明农业科技) 0 6 ) 0 年第 1 第 14 ) 2 期( 0 期
水稻花药培养技术试验与认识
三明市农科所生物技术 中心
中国的杂交水稻解决 了中国的主要粮食 素。有关 文献报 导在 诱 导培 养基 中加 入 0 . 问题。杂交水稻 的深入研究与生产应用 , 是确 5 gL的 6一B 有 利于 2 4一D发挥作用。 m/ A, . 保中国粮食安全 的重要保证 。如何 应用 生物 因此 , 我们进行 了 0~12 gL的系列试验 , .m / 技术 , 尤其是水 稻花药培养技 术 , 以更快更好 结果发现 6一 A的用量 必须控制在0 5 gL B .m/

水稻胚培养实验报告

水稻胚培养实验报告

水稻胚培养实验报告本实验旨在通过水稻胚培养技术,研究不同培养基对水稻胚培养的影响,并了解水稻胚培养过程中存在的问题及其解决方法。

实验原理:水稻胚培养技术是利用水稻胚的组织再生能力,通过培养基中添加适当的激素和营养物质,使其发育成苗。

培养基的选择对于胚培养的成功与否十分重要,常用的培养基有MS培养基、N6培养基等。

实验步骤:1. 准备材料:水稻种子、无菌器皿、无菌植物生长基质、无菌试管、无菌培养液、环境箱。

2. 种子处理:将水稻种子在75%酒精中消毒15分钟,然后用无菌蒸馏水冲洗3次,最后悬浮在无菌试管内保存。

3. 胚培养:将种子置于含有适量培养基的无菌试管中,经过培养一段时间,观察胚发育情况。

4. 苗移栽:将胚培养成功的水稻苗移栽至无菌培养基上,继续培养,形成成熟植株。

实验结果:经过实验,我们得出了以下结论:1. 不同的培养基对水稻胚培养的影响不同,MS培养基表现出更好的胚发育效果。

2. 培养基中激素浓度对水稻胚培养起着重要作用,过高或过低的激素浓度都会对胚发育产生不良影响。

3. 水稻胚培养的成功率受到许多因素的影响,包括种子的质量、培养基的配方、环境条件等。

实验讨论:通过本实验,我们发现了水稻胚培养的一些问题,并提出了解决方法:1. 种子的质量对培养结果有着重要的影响,因此在进行胚培养前,应选择品质良好的种子进行消毒处理。

2. 培养基的配方是决定胚培养成功与否的重要因素之一,因此在设计培养基时,应根据实验需要调整激素和营养物质的浓度。

3. 环境条件的调控也对胚培养结果有一定的影响,包括温度、光照、湿度等,应根据不同发育阶段的需求进行调整。

实验结论:通过本实验,我们成功地进行了水稻胚培养实验,并探讨了影响胚培养结果的一些重要因素。

我们发现,选择适合的培养基、调整激素浓度、优化环境条件等措施可以提高水稻胚培养的成功率。

未来,我们可以进一步研究水稻胚培养的优化技术,并应用于实际生产中,为水稻育种提供新的方法和途径。

水稻花药培养及其应用

水稻花药培养及其应用

水稻花药培养及其应用摘要概述水稻花药培养的基础理论研究以及水稻花药培养在杂交水稻育种方面的应用,并提出了存在的问题,同时展望花药培养与转基因工程相结合成为杂交水稻育种的新方向。

关键词水稻;花药培养;理论研究;应用1968年新关宏夫等首先通过花药培养诱导小孢子再生植株成功,培养出单倍体花粉植株。

这些单倍体植株可自发或人工加倍形成正常的二倍体植株。

加倍形成的二倍体是纯合体,其性状稳定,不会发生分离[1]。

在这期间,花药培养为水稻的育种工作做出了重大的贡献,是水稻的一个非常重要和实用的育种手段。

1水稻花药培养理论研究1.1取材早期的水稻花药培养常用F1代的材料,由于选材盲目性大,培育出的植株中有利用价值的较少。

所以现在取材,一般是选用F3或F4代材料进行花培[2]。

取材的时间最好选在晴天的下午,选取剑叶与下一叶的叶距5~10cm的带苞叶稻穗,此时幼穗的颖壳宽度已接近成熟的大小,颖壳呈现淡绿色,雄蕊伸长达颖壳的1/3~1/2,花药发育处于单核中晚期[3]。

1.2低温预处理由于水稻的花药培养,从接种到孢子体途径分裂的启动,期间有几天的发育停滞期,经过低温预处理后便可消除这段停滞期。

预处理还可延缓花药的退化,为启动花粉雄核发育所需生化变化的进行赢得时间。

将材料置于9~10℃的冰箱中,预处理8d(籼稻)或10~15d(粳稻和籼粳杂交组合)。

1.3基本培养基继最初使用Miller培养基进行花培成功后,通过大量试验及比较,迄今已获得适合各种不同水稻花培材料的培养基。

如通用和M8培养基对各种类型材料具有普遍适用性,N6比较适合粳稻材料,合5适用籼稻类型的材料,SK3适用于籼粳杂种后代。

MS培养基是用在分化阶段的培养基。

而在实际应用中我们要针对不同的基因型材料对培养基进行调整,以达到最佳的培养效果。

1.4激素、碳源、氮源和有机物培养基中的激素、碳源、氮源和有机物对花药培养有较大的影响效果。

合理使用和配比2,4-D、6-BA、KT和IAA等激素可以提高水稻的花药培养力,对花培起到促进作用。

不同培养基对水稻胚性愈伤组织诱导及分化的影响

不同培养基对水稻胚性愈伤组织诱导及分化的影响

e p rme t h eutso dta du wa s utbefrN p u b r O yast aL u s .jp ne );MS x ei n.T ers l h we h t NB me im smotsi l o ip n ae( rz ai .s b p a o ia a v ,NB a dL n S
中图分类号 :9 3 1 Q 4 .
文献标识码 : A
文章编 号 : 9 2 5—13 (0 1 0 0 5 0 0 76 2 1 )4— 04— 3
Rie c lu n u t n a d r g n r to a e i i e e t m e i c a l s i d c i n e e e a i n r t n d f r n d a o
Ni p bae c li I n c td t tt ie e lii d to n e e e ai n r t sr ltd t ie v re y p o r al. tidiae ha he rc al n ucin a d rg n r to ae wa eae o rc a it .
) 是世界上最重要的粮食作物之一 , 培育优质高产抗
逆 的水稻 品种是育 种学家 的追求 , 遗传 转化技术 为实
遗传育种开辟 了一 条崭 新 的途径 。水 稻 ( r ast a Oy a v z i

节限制 , ‘ 日操作简便 , 但不同的水稻品种 的愈伤诱 导率 有很大 差异 , 因此提高 主要栽培 品种成熟胚 的培养 力 和植株冉生能 力是一项关键 因素 。
在 基本培养基方 面 , 根发 等认 为 , 6一 朱 N MS培 养 基交替继代能使粳稻 愈伤组织分化 能 力提高 。 。 。植

水稻花培试验总结

水稻花培试验总结

水稻花药离体培养试验总结(2010.4-2010.10)水稻花药培养技术是最早应用于生产的生物技术之一。

其特点是纯合快、周期短。

自20世纪70年代开展水稻花药培养育种研究以来,在新品种选育方面,取得了令人瞩目的成绩,已选育出数百个花培新品种,如中花系列、龙粳系列和花广系列等。

现今,水稻花药培养技术与传统育种、转基因、物理化学诱变技术等相结合,已成为水稻育种的一个卓有成效的技术领域。

本试验在总结前人花培相关技术的基础上,以本所自有的常规品种密阳46和两个杂交F1代为试验材料,旨在筛选适合籼稻和籼粳交F1代的合适培养基,以较低成本培养出较多的花培植株,同时也为后期大田选育创造条件。

另外,在培养基中加入诱变激素(如6-BA 等),能比正常情况下诱导出更多的变异,为后期选择增加资源。

1 试验材料密阳46:籼型恢复系,绵恢501:籼型恢复系,16/93:籼粳交F1,培矮64s/8006:籼粳交F1。

四个材料分两批同时播种:第一批于4月30号播,第二批于6月10号播。

但由于绵恢501生育期与其他三个不同,试验时没被采用。

2 试验方案设计2.1取材与低温处理取材于晴天上午8:00-10:00或下午16:00-18:00进行,此时花粉发育正处于分裂盛期。

水稻花粉发育的适宜时期是单核中-后期。

此时,花粉中形成的大液泡已将核挤向一侧,又叫单核靠边期(下图)。

其外部形态特点:剑叶与倒二叶叶枕距为5-10cm,剥穗可见颖花浅绿色,花药伸长至颖壳的2/5-1/2。

田间选取植株健壮、无病斑的主茎或一级分蘖,保留剑叶和倒二叶,贴上标签,湿毛巾包裹,装袋带回。

将取回的稻穗挑选少量花药置于载玻片上压碎,将花药挤出,加1-2滴醋酸洋红染色,再进行镜检,以确定花粉发育时期。

对镜检合格的稻穗,先用75%的酒精棉球擦拭材料外表或浸润片刻即可,再用消毒过的湿毛巾包裹,装入塑料袋内,置8-10℃冰箱,预处理7-10d。

2.2水稻花药诱导愈伤组织根据试验材料既有籼型,又有籼粳交,本试验设计考虑了培养基类型、激素配比、蔗糖浓度、2,4-D浓度4个因素,引用前人在水稻花培中诱导籼型材料的最佳培养基合5和诱导籼粳交材料的最佳培养基N6和SK3培养基三种类型,采用L9( 34)正交试验设计方法,寻求适合籼粳交和籼稻血缘材料花药培养获得愈伤组织的最佳培养基配方。

基因型对粳稻花药培养效率的影响

基因型对粳稻花药培养效率的影响

基因型对粳稻花药培养效率的影响随着现代分子生物学技术的发展,花药培养已成为一种有效的植物细胞质体遗传改良方法。

粳稻(Oryza sativa L. ssp. japonica)是我国主要的水稻栽培品种之一,其花药培养效率受到基因型的影响。

本文将分析粳稻基因型对花药培养效率的影响,并探讨相关机制。

粳稻的花药培养效率受到基因型的影响。

基因型不同,花药培养倍数、胚性愈伤组织的产生率、愈伤细胞的增殖能力等指标也不同。

研究表明,粳稻品种“益米1号”的花药培养效果较好,愈伤组织的产生率和增殖能力均高于“KR7294”和“珍珠米”。

其中“益米1号”具有良好的耐旱性、高温抗性和病虫害抗性等性状,说明这些性状可能与其花药培养效率有关。

1. 遗传背景遗传背景是影响粳稻花药培养效率的重要因素之一。

不同品系或不同亚种的遗传背景具有较大差异,而这些差异也可能影响花药培养体细胞分化和增殖等过程。

2. 营养成分花药培养基的营养成分对粳稻花药培养效率的影响也不可忽略。

花药培养基中添加适量的糖类、氨基酸、维生素和激素等生长激素能够促进愈伤组织的产生和增殖。

3. 培养温度和光照条件粳稻花药培养的培养温度和光照条件也影响花药培养效率。

较高的温度和光照强度有助于愈伤组织的生长和增殖,但如果过高则会导致愈伤组织失去分化能力。

1. 基因的调控作用基因型与花药培养效率之间的关系可能涉及到基因的调控作用。

具有较高花药培养效率的品种可能具有更加优异的基因型,其很有可能在愈伤组织分化和增殖等关键环节中发挥着作用。

2. 细胞分裂与分化过程花药培养是通过花粉母细胞培养产生愈伤组织,该过程需要细胞分裂和分化的参与。

基因型的差异可能导致某些关键调控因子的表达水平不同,从而影响愈伤组织的生长和增殖。

3. 代谢途径的调控愈伤组织是一种特殊的细胞类型,其代谢途径可能与养分吸收、物质转运和保护机制等有关。

不同基因型的愈伤组织在代谢途径的调控方面可能存在差异,这些差异可以影响愈伤组织的产生和增殖。

不同育秧基质对水稻秧苗素质及产量的影响

不同育秧基质对水稻秧苗素质及产量的影响
表 2 水稻机插育秧成本对比(元/hm2)
处理
种子 成本
基质 成本
播种 成本
管理 病虫害 成本 增加 成本 防治成本 合计 成本
1 900 510 150 225
30 1815 315
2 900 915 150 225
30 720
3 900 180 150 225
45 1500
2.4 水稻经济性状及产量对比 2.4.1 有 效 穗 处 理 1 每 穴 穗 数 为 11.8,每 hm2 有 效 穗 302.7万穗;处理2每穴穗数13.5,每 hm2有效穗266.7万 穗;处理3每穴穗数11.9,每hm2有效穗305.25万穗。基质 育秧生长旺盛,无效分孽有所增加,使有效穗有所降低 (见表3)。 2.4.2 实粒数 处理1每穗实粒为92粒,处理2(下转54页)
作者简介:江宽(1974—),男,安徽安庆人,农艺师,从事农业技术推广工作。 收稿日期:2017-06-20
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地枝进行合理疏除,改善树体通风透光条件。
4 花果管理
4.1 保花保果 现蕾期和花谢2/3时,叶面追施0.2%硼 砂+0.5%磷酸二氢钾+1%尿素各1次,以利授粉受精,提高 座果率。 4.2 疏果 6月上旬第二次生理落果结束后,根据(300~ 400):1的叶果比及时疏除密生小果、畸形果、病虫果、极 大果、伤痕果和病虫果,以保证树体营养集中供应剩余果 实生长发育。 4.3 果实套袋 6月下旬至7月上旬对果实进行套袋,以 避免桔实雷瘿蚊等蛀果害虫及病菌的为害。套袋前根据 预期产量的110%进行留果,疏除其他果实,并根据病虫 害发生情况进行1~2次病虫害防治。应选用柚果专用袋 进行套袋,并于果实成熟前20d去袋,套袋果应适当晚采。

不同配比基质对水稻幼苗生长的影响

不同配比基质对水稻幼苗生长的影响

不同配比基质对水稻幼苗生长的影响作者:孙绪博来源:《乡村科技》2018年第34期[摘要] 近年来,包括陕西省在内的多个省份开展了大范围旱改水工程,利用区域内丰富的水资源开辟新水田,或者将地域条件良好的未利用地整治为水田,实现了水稻种植面积持续增加,这对水稻育苗基质开发提出了新的要求。

为节约耕层土资源,将河滩地泥沙作为基质主材料,筛选非耕层土、有机肥、生物炭和腐熟秸秆等有机物料作为辅助材料,设置不同材料配比进行水稻育苗试验,并对基质养分释放特征、水稻秧苗形态、生理及生化等指标进行检测分析,结果表明8号处理基质下水稻秧苗生长效果较好,水稻株高、茎粗及地下部分鲜质量增长量多于其他基质,其中根长为70.47 cm、根尖1 313个。

所筛选出的育苗基质配方既能保护耕地,又能降低育苗成本,为水稻工厂化育苗发展提供一条切实可行的途径。

[关键词] 基质;水稻幼苗;生长影响[中图分类号] S511 [文献标识码] B [文章编号] 1674-7909(2018)34-91-2穴盘育苗是在多孔穴盘中,以蛭石、珍珠岩及草炭等作为基质,进行机械化自动化播种、工厂化育苗的一种现代化育苗生产体系[1]。

其中,以熟化表层土作为基质主要材料,以蔗渣、泥炭、岩棉、珍珠岩、菇渣、蛭石、沙砾和陶粒作为基质辅助材料。

在各类育苗基质材料中,蛭石高持水性和片状结构使其拥有平衡协调的能力[2],蛭石颗粒表面许多空洞为保持水分和营养成分提供了巨大面积,同时也提供了极为适合的宜导液和通气条件;草炭纤维成分比例高,具有多孔、疏松、通气和透水性能高等特点,其比表面积大、吸附螯合力强,有较强的离子交换和盐分平衡控制能力,适应性广泛:这些都是水稻育苗基质良好的原材料。

但是如何在不同区域内,针对不同土质,设置适合的用量和比例仍有待研究和分析。

虽然目前国内一些科研院开始对基质开发进行研究,但尚未达到实用阶段。

本文将对具体的基质应用情况进行细致研究。

1 材料与方法1.1 试验材料育苗基质材料以河滩地泥沙、生土为主材料,以草炭、腐熟秸秆(水稻秸秆)、有机肥(羊粪)和蛭石等生物为诱导剂,其中河滩地泥沙和生土从区域内的黄河滩地及附近土坡采集,腐熟秸秆以水稻秸秆为原材料进行制作,草炭、有机肥和蛭石价格低廉,通过直接购买获取。

不同育秧基质对水稻工厂化育秧秧苗素质及产量的影响

不同育秧基质对水稻工厂化育秧秧苗素质及产量的影响

不同育秧基质对水稻工厂化育秧秧苗素质及产量的影响作者:潘良玉来源:《乡村科技》2020年第25期[摘要] 为探索不同育秧基质对水稻秧苗素质及产量的影响,利用水稻育秧专用基质、全价育苗基质、塘泥+壮秧剂3种基质开展水稻工厂化育秧试验,结果表明:3种水稻育秧基质培育的水稻秧苗素质及产量均较好,各处理水稻秧苗素质及产量差异不显著。

[关键词] 水稻;育秧基质;秧苗素质;产量[中图分类号] S511 [文献标识码] B [文章编号] 1674-7909(2020)25-109-2工厂化育秧省秧田、省种、省工,可有效降低气候风险、保障秧苗品质,易于实现机械化生产,插入田后秧苗扎根快、生长快,因而该方式受到了农户的普遍欢迎。

为探索不同育秧基质对水稻秧苗素质及产量的影响,2019年笔者利用不同基质开展了水稻工厂化育秧试验。

1 材料与方法1.1 试验地点及大田土壤状况育秧地点为广西壮族自治区贺州市利成种植专业合作社育秧工厂,试验大田为贺州市八步区仁义镇三联村高田垌罗孝育农户水田。

试验田面积1 066.7 m2,沙壤土,肥力中上,排灌、耕作方便。

1.2 试验材料供试验水稻品种为特优7571。

基质A,水稻育秧专用基质,来宾市兴宾区中贤农机专业合作社生产,N+P2O5+K2O≥3%,有机质≥35%;基质B,全价育苗基质,长春赛世农业开发有限责任公司生产,有机质+腐殖酸≥50%;壮秧剂,黑龙江省农科院作物营养实用技术研究所研制,氮磷钾总含量≥17%,锌含量≥0.2%。

尿素,四川生产,含氮46%;钙镁磷肥,广西鹿寨生产,含五氧化二磷17%;氯化钾,俄罗斯生产,含氧化钾60%。

1.3 试验设计采用机插秧盘育秧,育秧时设置3个处理:处理1,采用水稻育秧专用基质育秧;处理2,采用全价育苗基质育秧;处理3,采用塘泥+壮秧剂制作成育秧基质进行育秧,该育秧基质制法是塘泥加农家肥经沤制、堆干、粉碎加入壮秧剂拌匀,壮秧剂使用量为每盘12.5 g。

常见的植物组织培养基各类及其特点

常见的植物组织培养基各类及其特点

常见的植物组织培养基各类及其特点
植物组织培养
教材研究:教材中的植物组织培养的培养基提到的只有MS培养基,其实,植物组织培养基还有其它种类,它们各⾃有不同的作⽤。

1.MS培养基
为Murashige和Skoog缩写,⼆⼈于1962年为培养烟草细胞⽽设计的。

特点:是⽆机盐离⼦浓度较⾼,硝酸盐较⾼,为较稳定的平衡溶液。

适⽤:⼴泛地⽤于植物的器官、花药、细胞和原⽣质体培养,效果良好。

2.B5培养基
是1968年由GamBorg等为培养⼤⾖根细胞⽽设计的。

特点:含有较低的铵,这可能对不少培养物的⽣长有抑制作⽤。

适⽤:如双⼦叶植物特别是其中的⽊本植物。

3.White培养基
是1943年由White为培养番茄根尖⽽设计的。

1963年⼜作了改良,称作White改良培养基,提⾼了MgSO4 的浓度和增加了硼素。

特点:⽆机盐数量较低,KNO3,MgSO4·7H2O,CuSO4·5H2O, MnSO4 ·H2O,KI,烟酸(Vpp),盐酸吡哆醇(VB6),盐酸硫胺素(VB1)。

适⽤:⽣根培养。

4.N6培养基
是1974年朱⾄清等为⽔稻等⽲⾕类作物花药培养⽽设计的。

特点:成分较简单,KNO3和(NH4)2SO4含量⾼。

适⽤:⼴泛应⽤于⼩麦、⽔稻及其它植物的花药培养等。

5.KM-8P培养基
它是1974年为原⽣质体培养⽽设计的。

特点:有机成分较复杂,它包括了所有的单糖和维⽣素。

适⽤:原⽣质融合的培养。

碳源及基因型对粳稻花药培养效果的影响

碳源及基因型对粳稻花药培养效果的影响

碳源及基因型对粳稻花药培养效果的影响作者:赵沙沙房振兵陈波潘高峰潘秀才赵红田永宏来源:《安徽农业科学》2024年第01期摘要为了优化粳稻花药培养技术体系,提高粳稻杂交组合的花药培养效率,选用2种碳源麦芽糖、蔗糖设置不同处理的诱导培养基对10个粳稻F4杂交组合进行花药培养。

结果表明,粳稻花药培养过程中诱导培养基添加蔗糖花药培养效果要优于麦芽糖。

然后用优化的诱导愈伤培养基对6个粳稻不同世代杂交组合进行花药培养,其中组合J118表现出较好的愈伤组织诱导率(9.90%)和绿苗分化率(14.48%),花药培养力最高(1.43%)。

因此,J118是花药培养再生能力强的杂交组合,可作为单倍体育种、基因定位与克隆和遗传转化研究的基础材料,对提高花培育种效率和加速新品种育成具有重要意义。

关键词粳稻;花药培养;碳源;基因型;花药培养力中图分类号 S511.2+2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)01-0029-04doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.01.007开放科学(资源服务)标识码(OSID):Effects of Different Carbon Sources and Genotypes on Anther Culture Efficiency of Japonica RiceZHAO Sha-sha,FANG Zhen-bing,CHEN Bo et al(Xiangyang Academy of Agricultural Sciences,Xiangyang,Hubei 441057)Abstract In order to optimize the Japonica rice anther culture system and improve the anther culture efficiency of Japonica rice hybrid combinations,two carbon sources maltose and sucrose were selected in this study to set up induction medium of different treatments for anther culture of 10 Japonica rice F4 hybrid combinations.The results showed that the induction medium with sucrose was more effective than maltose in Japonica rice anther culture.Then six Japonica rice hybrid combinations of different generations were cultured with optimized callus induction medium,in which combination J118 showed better callus induction rate (9.90%) and green seedling differentiation rate (14.48%),and the highest anther culture ability (1.43%).Therefore,J118 was a hybrid combination with strong regeneration ability in anther culture,which could be used as the basic material suitable for haploid breeding,gene mapping and cloning,genetic transformation research.It was of great significance to improve the efficiency of anther culture breeding and accelerate the breeding of new varieties.Key words Japonica rice;Anther culture;Carbon source;Genotype;Anther culture ability基金項目湖北省农业科技创新中心重大科技研发项目(2020-620-000-002-01);湖北省重点研发计划项目(2020BBB053)。

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