利用60Cor射线辐射诱变红叶石楠体细胞育种的方法

    公开(公告)号:CN102934613A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210500422.6

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种利用60Co r射线辐射诱变红叶石楠体细胞育种的方法,是以在愈伤组织增殖培养基上暗培养获得的红叶石楠胚性愈伤组织为辐射材料,用辐照剂量为15-45Gy的60Co r射线辐射对其处理1-2小时,然后将辐射处理后的愈伤组织转到愈伤组织分化培养基上,在温度为25±2℃条件下暗培养30-35天,之后转移到组培室光照条件下培养,愈伤组织绿芽分化率高达79%,由辐射诱变筛选的细胞再生出植株。本发明适宜用于植物新品种选育,为在细胞水平上开展植物体细胞突变体育种提供条件。

    一种通过种子无菌萌发获得空气凤梨种苗的方法

    公开(公告)号:CN110547195B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910902614.1

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开一种通过种子无菌萌发获得空气凤梨种苗的方法,包括如下步骤:1)选择空气凤梨种荚采集的时间;2)种荚的消毒灭菌;3)种荚的处理;4)丛生芽培养;5)芽增殖培养;6)壮苗生根培养;7)无菌苗的炼苗与移栽。本发明一种通过种子无菌萌发获得空气凤梨种苗的方法具有操作简单,种子萌发率高,繁殖系数较大,种苗生长健壮整齐一致,生长速度快,移栽种苗室外成活率高,有利于大规模工厂化生产等优点。

    一种通过种子组培快繁空气凤梨的方法

    公开(公告)号:CN110547198A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910903598.8

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开一种通过种子组培快繁空气凤梨的方法,包括1)选择空气凤梨种荚采集的时间;2)种荚的消毒灭菌;3)种荚的处理和胚性愈伤组织的诱导:将步骤3)的胚性愈伤组织进行继代培养,得到胚性愈伤组织与胚状体;5)胚性愈伤组织的快繁分化培养;6)壮苗生根培养;7)无菌苗的炼苗移与栽。本发明的方法具有操作简单,种子胚芽易形成胚性愈伤组织,当转接到分化培养基上易形成大量丛生芽,经过丛生芽增殖培养和分化快繁培养,就可在短短的3-4个月内源源不断地形成上百个大小不同的小芽苗或小植株,小植株只需在壮苗生根培养基中培养25天左右就可形成具有根茎叶的健壮种苗,种苗通过炼苗后移入室外极易成活,成活率高达100%。

    一种通过空气凤梨侧芽组培快繁种苗的方法

    公开(公告)号:CN110547197A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910903597.3

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开一种通过空气凤梨侧芽组培快繁种苗的方法,包括如下步骤:1)空气凤梨侧芽的采取;2)侧芽的消毒灭菌与培养;3)丛生芽的诱导培养;4)芽苗的快繁分化培养;5)壮苗生根培养;7)无菌苗的炼苗移栽。该方法具有操作简单,取材方便,繁殖系数明显比室外高,种苗生长速度快等优点,侧芽通过这样的启动快繁培养,一个侧芽大概120d左右平均可以增殖为11个芽左右,不但繁殖系数明显高于室外,种苗生长速度也快还很健壮,可在较短的时间内快繁大量性状一致、生长一致且健壮的组培苗,完成了快繁的目的,组培苗通过炼苗移入室外极易成活,成活率高达100%。

    五彩络石的组培快繁方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107494268A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710903547.6

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种五彩络石的组培快繁方法,包括:消毒灭菌:以五彩络石的叶为外植体,进行消毒灭菌;愈伤组织的诱导:将消毒后的外植体接种于诱导培养基中进行培养,得愈伤组织;分化培养:将愈伤组织接入分化培养基中进行培养,得小芽;壮苗培养:将所述的小芽接入壮苗培养基进行培养,得无根幼苗;生根培养:将所述的无根幼苗接入生根培养基进行培养;炼苗及移栽:生根培养一段时间后进行炼苗移栽。本研究以五彩络石叶片为外植体,从外植体的消毒、愈伤组织的诱导、愈伤组织的分化培养、小苗的壮苗培养、幼苗的生根培养等几方面进行了系统研究,以期为快速繁殖优良的五彩络石种苗提供技术支持,满足市场对五彩络石的日益需求。

    五彩络石的扦插繁殖方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107242018A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710646730.2

    申请日:2017-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种五彩络石的扦插繁殖方法,包括:插床的准备:在电热温床上铺上河沙,河沙上方再平铺一层栽培基质;扦插:冬季,将五彩络石的插穗消毒后置于生根剂中浸泡一段时间,然后插入铺设好的扦插基质中;插后管理:通过电热温床控制温度为20℃~25℃,20d内使基质湿度控制在65%~80%,空气湿度保持在90%~95%,扦插20d后使基质湿度控制在50%~60%,空气湿度控制在80%~90%,直到插穗基部根系完全长出。移栽:生根后一段时间进行移栽。本发明以五彩络石当年生枝条为插穗,冬季在电热温床上进行扦插,加以合理的管理,大大提高了其繁殖速度和生根率。

    一种用火山岩板材作种植载体的草坪及其生产方法和应用

    公开(公告)号:CN105557274A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610003400.7

    申请日:2016-01-04

    CPC classification number: A01G20/10 A01G20/00 A01G22/00 A01G22/67 A01G24/00

    Abstract: 本发明公开了一种利用火山岩板材作为种植载体的草坪及其生产方法和应用,所述草坪是以火山岩板材作为生长载体,草坪草根系扎进火山岩板材的天然孔隙中,所形成的草坪。相对于现有技术,本发明具有以下技术优势:1.产品干净卫生,具有刚性、可塑造性、可设计性,工艺性强,美观度佳,可用于任何场所的硬质铺装与装饰材料;2.产品应用范围广泛,应用方式多样,可悬挂,可平铺摆放,可任意组合,放置于任意空间;3.不需要农田,可以室内生产;4.可立体化生产,节省大量的土地面积;5.可以不间断生产,工厂化集约化生产,流水线生产,效率高,风险可控;6.投资规模灵活,对生产技术要求低,利润高,便于个人创业。

    克服三叶草品种基因型障碍高频体胚再生培养基

    公开(公告)号:CN101861831B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN200910034975.5

    申请日:2009-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种克服三叶草品种基因型障碍高频体胚再生培养基,包括幼苗生长驯化培养基、胚发生愈伤组织诱导培养基、胚继代形成培养基和胚成熟萌发成苗培养基,幼苗生长驯化培养基为:1/2改良MS+20g/L白糖+0.7%琼脂;胚发生愈伤组织诱导培养基为:改良SH+8~12mg/L 2,4-D+0.2~0.5mg/L6-BA+30g/L蔗糖+0.3%phytagel;胚继代形成培养基为:改良SH+2~8mg/L 2,4-D+0.2~0.5mg/L 6-BA+50g/L蔗糖+0.35%phytagel;胚成熟萌发成苗培养基为:改良MS+30g/L白糖+0.7%琼脂。本发明可有效地克服三叶草高频体胚再生培养中不同品种及基因型障碍问题,大幅度提高体细胞胚发生频率和再生植株频率,提高育种效率。

    克服三叶草品种基因型障碍高频体胚再生培养方法

    公开(公告)号:CN101663997B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200910034976.X

    申请日:2009-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种克服三叶草品种基因型障碍高频体胚再生培养方法,包括(1)选材:三叶草成熟种子经冲洗、消毒杀菌、干燥后选取无菌苗的上胚轴、下胚轴和再生植株叶片三种外植体;(2)将上述选取的外植体接种于胚发生愈伤组织诱导培养基上培养;(3)将上述经胚发生愈伤组织诱导培养后的外植体接种于胚继代形成培养基上培养;(4)将上述经胚继代形成培养后的外植体接种于胚成熟萌发成苗培养基上培养形成幼苗;(5)壮苗生根培养;(6)再生植株移栽、成活。本发明可有效地克服三叶草高频体胚再生培养中不同品种及基因型障碍问题,大幅度提高体细胞胚发生频率和再生植株频率,提高育种效率。

    一种高效快速构建沿阶草饱和高抗同质突变体库的优化方法

    公开(公告)号:CN105123530B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201510618725.1

    申请日:2015-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种高效快速构建沿阶草饱和高抗同质突变体库的优化方法。甲基磺酸乙酯和60Co‑γ射线是应用最广泛,即高效又稳定的理化诱变剂。其中EMS可在一个基因组上产生多个点突变,产生的突变可随机分布于整个基因组,且分布均匀,密度高,成本低,有利于等位基因突变体的获得,特别是较小的突变群体便可获得饱和的突变体库;而r射线诱变主要是引起DNA片段的缺失和染色体重排,特别适用于多个家族基因功能缺失的突变体库的创建;所以这两种方法同时使用,通过优势互补,既可以增加突变体库的容量,又能满足饱和突变体库的要求,更加丰富了饱和突变体库的内容,而且所获得的突变体不涉及转基因事件,所以安全性高、便于应用。

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