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相似文献
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1.
百香果的组织培养研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以百香果种子为外植体,先经75%酒精消毒30s,后用无菌水清洗,再采用0.1%Hg Cl2以不同灭菌时间(6min、8min、10min)进行灭菌,以MS为基本培养基进行培养。将萌发出来的无菌植株按叶、茎、根材料,分别接到愈伤组织的培养基上进行诱导。同时对百香果无菌芽进行诱导丛生芽和生根实验。结果表明:采用0.1%Hg Cl2处理外植体8min,百香果种子的污染率较低并且萌发率较高;最佳诱导愈伤组织培养基为MS+2-4D 2 mg/L+GA3 0.2 mg/L+蔗糖20g/L+琼脂5.3g/L,p H6.8;最佳诱导丛生芽培养基为MS+6-BA2mg/L+NAA0.2mg/L+蔗糖20g/L+200g/L土豆泥+琼脂粉5.3g/L,p H6.8;最佳诱导生根培养基为MS+IBA2mg/L+NAA 0.2mg/L+活性炭2g/L+蔗糖20g/L+琼脂粉4.5g/L,p H6.8。  相似文献   

2.
以“红脸颊”草莓为试材,对草莓匍匐茎茎尖生长点进行组织培养,筛选出适合“红脸颊”草莓诱导分化培养基为MS+BA1.0mg/L+NAA0.05m以、继代增殖培养基为MS+BA1.0mg/L+IBA0.1mg/L、生根培养基为1/2MS+NAA0.5mg,L+白砂糖15g/L。  相似文献   

3.
以“红脸颊”草莓为试材,对草莓匍匐茎茎尖生长点进行组织培养,筛选出适合“红脸颊”草莓诱导分化培养基为MS BA1.0mg/L NAA0.05mg/L、继代增殖培养基为MS BA1.0mg/L IBA0.1mg/L、生根培养基为1/2MS NAA0.5mg/L 白砂糖15g/L。  相似文献   

4.
为了建立乌奴龙胆的组培快繁体系,该研究选用采自西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达乡境内的乌奴龙胆植株进行组培快繁实验。实验对乌奴龙胆的合适外植体、HgCl2溶液最佳消毒时间、最佳不定芽诱导分化培养基、最佳生根培养基进行了筛选。结果表明:带节茎段适合作为乌奴龙胆组培实验中的外植体,叶片块不适合作为外植体;HgCl2溶液最佳消毒时间为6min,平均未污染率为66.67%±3.33%,平均成活率为63.33%±3.33%;最佳不定芽诱导分化培养基为:P7处理组(MS+0.1g/L肌醇+30g/L蔗糖+5g/L琼脂粉+2.0mg/L 6-BA+1.0mg/L IAA pH5.6),平均芽增殖倍数为2.47±0.12,平均芽长度为17.07±1.56mm,平均未玻璃化率为80.00±5.57%;最佳生根培养基为:T5处理组(1/2MS+0.1g/L肌醇+30g/L蔗糖+5g/L琼脂粉+0.3mg/L NAA+0.3mg/L IBA pH5.6),平均生根率为100%,平均生根数为3.63±0.09条,平均根长度为39.03±0.30mm,平均根健康率为85...  相似文献   

5.
昔时佛祖拈花示众,惟迦叶微笑,既而成佛,步往极乐。“一花一世界、一叶一菩提”的典故道出圣人境界之伟、之妙,让黎民苍生拜服敬畏,让后世参禅者品味。但佛典终究只是典故。现实生活中能够从一芽一叶中大彻大悟完成精神上升华的人能有多少?更多的是那些脚踏实地,用手中的枝、芽、叶种出参天大树,收获富饶果实的先驱。  相似文献   

6.
路易斯安娜鸢尾快繁体系的建立   总被引:1,自引:0,他引:1  
路易斯安娜鸢尾(Louisiana Iris),为四季常绿水生鸢尾。其花色丰富,株型挺拔美观;同时又耐湿抗旱,冬季又能保持叶色翠绿,并可净化水质,是长江中下游地区河道及湿地绿化的一种极好的花卉品种。本文主要取路易斯安娜鸢尾的茎尖组织为外植体,诱导生成丛生芽,接种于附加不同激素配比的基本培养基上,并对生根及移栽进行了实验。结果表明,培养基为Ms+1.5mg/L 6-BA+0.2 mg/L NAA+30g/蔗糖+7g/L琼脂的不定芽诱导倍数为最高(12.96);培养基为1/2 MS+0.5 mg/L NAA+0.3g/L AC+30g/L蔗糖+7g/L琼脂时根有利于不定根的发生(90%以上);试管苗不经炼苗直接出瓶,移栽最佳基质为泥炭,成活率达95%以上,且生长健壮,栽种一年后即可开花。  相似文献   

7.
红豆杉(紫杉)是红豆杉属常绿乔木,为世界珍稀树种,是国家一级濒危保护植物,而且是鼓励人工栽培发展的经济林木。分布于北半球。全球有11个品种,我国有4个品种和1个变种。  相似文献   

8.
不同激素配比对斑点皇冠水草快繁的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以斑点皇冠水草为试材,MS为基本培养基,附加不同浓度配比的6-BA、IBA、NAA,探讨诱导斑点皇冠不定芽、不定根的最佳配方.结果表明:诱导不定芽时,MS+6-BA5.mg/L+IBA0.mg/L最好,增殖倍数为4.0;诱导不定根时,1/2MS+IBA0.5mg/L和1/2MS+NAA0.5mg/L较好,平均每株生根数为6.10和6.0;相同浓度的IBA与NAA比较,BA对诱导分化根的作用优于NAA.  相似文献   

9.
10.
《中国科技信息》2003,(18):31-31
该技术是一项在特定的温度、土质和湿度条件下繁育苗木的非试管高科技技术。 此项技术是由我国著名生物学家、植物非试管高效快繁技术发明人李长潇研究员与山西省广灵县绿园农业高科技术示范园区合作试验成功的。目前,广灵县绿园克隆高科技农业示范园已成功繁育出美国四士滨黎、香花槐、沙地柏、黄金柳、小叶黄杨以及四  相似文献   

11.
自本刊连续刊登了“育苗致富植物快繁”项目的系列报道以来,在广大读者中引起强烈反响。尤其是热爱农业的读者,更是格外关注。给你一片树叶,真的能还我一片森林吗?带着这样的疑问和兴趣,记者两次现场采访了该项目。  相似文献   

12.
张欣 《科学中国人》2012,(19):52-53
"在跟他学习的千余农民眼中,是个不断创造奇迹的科学家!"浙江日报这样评论。"一个把中国的农业科技至少提早了10年的人。"中国农科院教授李虎山说。"我也要和师傅一样,做一个不背锄头的农民。"他的学生刘洪宇说。"给我3亩土地,就可以为5万人提供食物。"他自己这样说。他就是浙江省丽水市农科院农业智能化快繁中心主任徐伟忠。他没有很高的学历,但发明的植物非试管快繁技术是(光自养)微繁技术的发展,是世界植物育苗技术的一次革命;他不是学科  相似文献   

13.
高妍 《科学中国人》2006,(11):74-75
绿色——是生命的象征,生命的源泉。多少年以前,我们曾经拥有一个美丽的绿色家园,水边的落羽杉,用膝状的呼吸根从土中伸出;沙漠中的千岁兰用那又直又深的根吸收地下水。它们所做的一切,不仅是为自己,也是为人类创造绿色,营造一个美丽的家园……增加绿色植物的面积,让它永续发展,对保护环境,保持生态平衡、增进人民健康有着十分重要的意义,也是全人类共同的事业。为此,本刊记者特别采访了中国高科技产业研究会常务理事、中国农技推广协会高新技术专委会常委、中国质量检验协会常务理事李长潇研究员。李长潇研究员被国内外媒介誉为复制绿色生命的巨匠,在我国植物快繁领域中兢兢业业的奋斗着,建国50周年时被评为“共和国50周年著名科技实业家”。作为“成功中国入”被美国世界发明发展中心列入《世界科技专家与人才大辞典》。他发明的植物非试管高效快繁技术(TERNPC)被列为中国科技发展50年大事记。  相似文献   

14.
作者以根状茎为起始外植体,采用常规手段对一叶兰的快繁技术的研究.结果表明,以MS为基本培养基,附加一定浓度的BA,根状茎中的顶芽和腋芽都有较好的分化效果,诱导率可达75%;诱导出的顶芽或腋芽仍转入以MS为基本培养基,并添加适量浓度的CPPU、KT和NAA,增值系数可达2.5左右;所得增值芽在Ms Ac 1g/L的培养基中诱导生根,生根率达到了92%.  相似文献   

15.
李长潇被国内外媒介誉为复制绿色生命的巨匠。建国50周年时被评为“共和国50周年著名科技实业家“。作为“成功中国人”被美国世界发明发展中心列入《世界科技专家与人才大辞典》。发明的植物非试管高效快繁技术《TERNPC)被列为中国科技发展50年大事记。  相似文献   

16.
秦涛 《今日科苑》2007,(14):61-61
采用3种基本培养基、不同浓度的NAA和6-BA组合对蝴蝶兰瓶苗诱导生根的试验研究,结果表明:培养基商兰1号为优良的生根基本培养基,显著优于常规MS培养基;6-BA0.lmg/L NAA0.5mg/L为优良的激素浓度组合,植株生根良好。  相似文献   

17.
蝴蝶兰又名蝶兰,多年生常绿草本植物。蝴蝶兰品种繁多,栽培养护却基本相同,其中介绍了几种常见品种的栽培与养护,还有它们的繁殖方法和组织培养和常见的病虫害防治及化后管理等。  相似文献   

18.
以引进名贵花卉一品红的茎段为外植体,接种于aMS+BA0.1;bMS+2,4-D1.5+BA0.2+NAA0.1;cMS+BA2+NAA0.1;dMS+BA2+IBA1;eMS+BA3+IBA2 PH值均为5.8的培养基上,进行离体培养,实验结果表明:一品红最适合的诱导分化培养基为d、MS+BA2+IBA1培养基。  相似文献   

19.
快繁技术采用植物一叶一芽。通过HF药剂处理,利用农业智能电脑自动化管理,一次成苗,100平米1年可育苗几十万株。  相似文献   

20.
本研究项目就是在新西伯利亚银白杨愈伤组织诱导、芽诱导、组培苗生根等方面进行探索性研究,以期达到优化培养系统,简化操作程序,提高再生植株成活率,降低培养成本,建立起适合该杨树品种较为有效和完善的组培育苗技术体系,并为组培工厂化生产体系的建立与完善提供重要的科学依据。同时建立稳定的俄罗斯抗寒杨树优化组培体系,为今后开展更深入的研究以及大量扩繁和推广栽培奠定坚实的基础。  相似文献   

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