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:CN110547195A

    公开(公告)日:2019-12-10

    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。

    一种矮生沿阶草r射线同质突变体库快速创制方法

    公开(公告)号:CN105165603B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201510616695.0

    申请日:2015-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种矮生沿阶草r射线同质突变体库快速创制方法,包括如下步骤:1)高频体细胞胚外植体材料准备;2)早期体细胞胚外植体的培养;3)物理诱变剂准备;4)早期体细胞胚外植体的γ射线处理;5)体细胞胚分化培养;6)同质突变胚状体快繁増殖培养;7)同质突变胚状体的筛选及快繁増殖培养;8)成熟同质突变胚状体再生植株;9)同质突变体再生植株炼苗移栽;10)田间突变体库建立。本发明快速构建矮生沿阶草r射线饱和同质突变体库的方法,不但为沿阶草功能基因组学、遗传育种问题的深入研究奠定了基础,同时为选育抗寒性强的矮生沿阶草新品种提供最直接有效的同质突变体材料,具有重要的理论意义和应用价值。

    一种促进海滨雀稗种茎不定根生长及根系网络层形成的方法

    公开(公告)号:CN106577296B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201611213452.3

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种促进海滨雀稗种茎不定根生长及根系网络层形成的方法,本发明方法采用生长调节剂结合发根前遮光黑暗促根技术,使80%海滨雀稗种茎不定根长出只需要7~10天,初步形成整体根系网络层只需要28~30天,种茎不定根的根系网络层完全形成只需要40天左右,即可获得高质量高密度海滨雀稗草坪毯,相比于现有技术,本发明方法使海滨雀稗种茎不定根生长速度比自然状态下提高400%以上,根系网络层形成由自然状态下的90天缩短至28天,从而大大加快了海滨雀稗种茎不定根生长和根系网络层形成的速度,同时还提高了海滨雀稗种茎的成活率,加速其成坪速度,在培养过程中不需要对草坪进行频繁灌溉,有效降低成本。

    金叶女贞的扦插繁殖方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107258515A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710646819.9

    申请日:2017-08-01

    CPC classification number: A01G31/00 A01N37/10 A01N59/16 A01N2300/00

    Abstract: 本发明公开了一种金叶女贞的扦插繁殖方法,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,将金叶女贞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℃~22℃,基质和空气的湿度为75%~85%;移栽:生根后一段时间进行移栽。本发明以金叶女贞当年生枝条为插穗,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。

    一种矮生沿阶草r射线同质突变体库快速创制方法

    公开(公告)号:CN105165603A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510616695.0

    申请日:2015-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种矮生沿阶草r射线同质突变体库快速创制方法,包括如下步骤:1)高频体细胞胚外植体材料准备;2)早期体细胞胚外植体的培养;3)物理诱变剂准备;4)早期体细胞胚外植体的γ射线处理;5)体细胞胚分化培养;6)同质突变胚状体快繁増殖培养;7)同质突变胚状体的筛选及快繁増殖培养;8)成熟同质突变胚状体再生植株;9)同质突变体再生植株炼苗移栽;10) 田间突变体库建立。本发明快速构建矮生沿阶草r射线饱和同质突变体库的方法,不但为沿阶草功能基因组学、遗传育种问题的深入研究奠定了基础,同时为选育抗寒性强的矮生沿阶草新品种提供最直接有效的同质突变体材料,具有重要的理论意义和应用价值。

    红叶石楠离体叶片诱导快繁培养基

    公开(公告)号:CN102124954B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110033598.0

    申请日:2011-01-31

    Abstract: 一种红叶石楠离体叶片体细胞胚诱导快繁培养基包括芽启动培养基、试管苗增殖培养基、第一诱导体胚和/或不定芽形成培养基、第二诱导体胚和/或不定芽形成培养基、第三诱导体胚和/或不定芽形成培养基、第一体胚和/或不定芽生长与分化培养基、第二体胚和/或不定芽生长与分化培养基和壮苗生根培养基。本发明所述的红叶石楠离体叶片体细胞胚诱导快繁培养基通过改良基本培养基及成分、调整培养条件,使繁殖困难的红叶石楠通过体细胞胚发生途径快繁,植株移栽成活率达到95%以上,种苗生长健壮,可有效解决优良种苗种质退化问题,也可为生产上提供大量优质提纯复壮的脱毒苗木,还可为红叶石楠遗传转化或诱变育种选育新品种提供一个理想的受体体系。

    红叶石楠离体叶片体细胞胚诱导快繁培养方法

    公开(公告)号:CN102124955A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201110033701.1

    申请日:2011-01-31

    Abstract: 一种红叶石楠离体叶片体细胞胚诱导快繁培养方法,包括以下步骤:(1)建立红叶石楠无菌试管苗再生体系;(2)建立离体叶片体胚和不定芽诱导的高频快繁体系;(3)试管苗生根炼苗移栽。本发明所述的红叶石楠离体叶片体细胞胚诱导快繁培养方法通过选择适宜外植体、改良基本培养基及成分、调整培养条件等配套措施,使种子繁殖困难的红叶石楠通过体细胞胚胎发生途径快繁,并使得植株移栽成活率达到95%以上,种苗生长健壮,可有效解决优良种苗种质退化问题,也可为生产上提供大量优质提纯复壮的脱毒苗木,此外,还可为红叶石楠遗传转化或诱变育种选育新品种提供一个理想的受体体系。

    红叶石楠离体叶片体细胞胚诱导快繁培养基

    公开(公告)号:CN102124954A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201110033598.0

    申请日:2011-01-31

    Abstract: 一种红叶石楠离体叶片体细胞胚诱导快繁培养基包括芽启动培养基、试管苗增殖培养基、第一诱导体胚和/或不定芽形成培养基、第二诱导体胚和/或不定芽形成培养基、第三诱导体胚和/或不定芽形成培养基、第一体胚和/或不定芽生长与分化培养基、第二体胚和/或不定芽生长与分化培养基和壮苗生根培养基。本发明所述的红叶石楠离体叶片体细胞胚诱导快繁培养基通过改良基本培养基及成分、调整培养条件,使繁殖困难的红叶石楠通过体细胞胚发生途径快繁,植株移栽成活率达到95%以上,种苗生长健壮,可有效解决优良种苗种质退化问题,也可为生产上提供大量优质提纯复壮的脱毒苗木,还可为红叶石楠遗传转化或诱变育种选育新品种提供一个理想的受体体系。

    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:CN101663997A

    公开(公告)日:2010-03-10

    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。

    一种通过种子无菌萌发获得沿阶草实生苗的方法

    公开(公告)号:CN109362572B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201811541832.9

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明公开一种通过种子无菌萌发获得沿阶草实生苗的方法,包括如下步骤:1)种子采集的时间及采后的低温预处理;2)种子的消毒灭菌;3)种子外植体的无菌萌发培养;4)壮苗生根培养;5)无菌苗的移栽与成活。该方法不但解决了沿阶草通过种子繁殖种苗困难的难题,而且还具有不受种子果皮或成熟度限制种子萌发,生长期由于水温条件的限制生长缓慢等优点;在短短3个月内就可获得具有完整根茎叶的正常健壮植株,移栽成活率极高可达100%;特别是明显提高了良种繁育质量,克服了生产上无性分株繁殖引起种质严重地衰退现象等问题,也有利于大规模工厂化生产良种,为生产上源源不断地提供整齐健壮的优良种苗及带动优良种苗的示范推广应用。

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