全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
草业学报  2012 

柳枝稷人工穗芽高效再生体系的建立

, PP. 98-104

Keywords: 柳枝稷,幼穗,人工穗芽,再生体系

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

以柳枝稷‘西稷1号’、‘西稷2号’和‘西稷3号’3个基因型的幼穗为材料,采用单因素试验依次从基因型、幼穗长度、激素、初次切割时期穗芽长度、大量培养阶段穗芽长度、碳源、pH值、穗芽块的切割方式和生根培养基等对柳枝稷人工穗芽再生体系进行了优化研究,建立了柳枝稷人工穗芽高效再生体系,即基因型选用西稷1号,幼穗长度为1.5cm,激素采用3.0mg/L6-BA+0.1mg/L2,4-D,初次切割时期和大量培养阶段穗芽长度均为1.5cm,碳源采用麦芽糖,pH值5.8,穗芽块采用纵切方式,并以1/2MS培养基作为生根培养基,增殖效率可高达4167.00%。

References

[1]  参考文献:
[2]  侯新村, 范希峰, 武菊英, 等. 纤维素类能源草在京郊地区的经济效益与生态价值评价. 草业学报, 2011, 20(6): 12-17. 浏览
[3]  陈序. 能源牧草堪当未来生物能源之大任. 草业学报, 2008, 17(3): 1-5.
[4]  Sanderson M A, Reed R L, Mclaughlin S B, et al. Switchgrass as a sustainable bioenergy crop. Bioresource Technology, 1996,56(1): 83-93.
[5]  刘吉利, 朱万斌, 谢光辉, 等. 能源作物柳枝稷研究进展. 草业学报, 2009, 18(3): 232-240. 浏览
[6]  胡松梅, 龚泽修, 蒋道松. 生物能源植物柳枝稷简介. 草业科学, 2008, 25(6): 9-33.
[7]  Porter C L. An analysis of variation between upland and lowland switchgrass (Panicum virgatum L). Ecology, 1966, 47: 980-992.
[8]  Keshwani D R, Cheng J J. Switchgrass for bioethanol and other value-added applications: A review. Bioresource Technology, 2009, 100: 1515-1523.
[9]  Mclaughlin S B, Kszos L A. Development of switchgrass as a bioenergy feedstock in the united states. Biomass and Bioenergy, 2005, 28(6): 515-535.
[10]  孟敏, 李华军, 徐开杰, 等. 柳枝稷的组织培养技术研究. 安徽农业科学, 2009, 37(4): 1477-1478.
[11]  Jason N B, David G J, Blake L J, et al. An improved tissue culture system for embryogenic callus production and plant regeneration in switchgrass (Panicum virgatum L.). Bioenergy Research, 2009, 2: 267-274.
[12]  刘芳, 韦鹏霄, 岑秀芬, 等. 外植体和基本培养基对台湾金线莲丛生芽诱导的影响. 北方园艺, 2009, (4): 103-104.
[13]  刘宣雨, 刘树君, 宋松泉. 建立甜高粱高频、高效再生体系的研究. 中国农业科学, 2010, 43(23): 4963-4969.
[14]  张杰, 李和平, 廖玉才, 等. 小麦茎尖丛生芽诱导及植株再生. 华中农业大学学报, 2010, 29(4): 403-407.
[15]  任振胜, 卿冬进, 李有志, 等. 杂交玉米的丛生芽的诱导植株再生和转化. 分子植物育种, 2007, 5(3): 324-328.
[16]  王娟. 草地早熟禾高效丛生芽体系的建立. 草业与畜牧, 2009, 163(6): 42-45.
[17]  Ganeshan S, Baga M, Harvey B L, et al. Production of multiple shoots from thidiazuron-treated mature embryos and leaf-base/apical meristems of barley. Plant Cell,Tissue and Organ Culture, 2003, 73: 57-64.
[18]  刘珍, 袁庆华, 王瑜, 等. 多年生黑麦草高频丛生芽增殖培养体系的研究. 草地学报, 2010, 18(4): 576-583.
[19]  冯波, 段娇娇, 武国强, 等. 多浆旱生植物霸王高频组培再生体系的建立. 草业学报, 2010, 19(6): 140-146. 浏览
[20]  王兆龙, 曹卫星. 细胞分裂素对植物基因表达的调节. 植物生理学通讯,2000, 36(1): 82-88.
[21]  李杰, 黄敏仁, 王明庥, 等. 大花蕙兰不同基因型组培繁殖系数的差异. 南京林业大学学报, 2005, 29(1): 98-100.
[22]  闫帆, 孙昕, 翟莹, 等. 6-BA浓度及基因型对大豆胚尖诱导丛生芽的影响. 大豆科学, 2011, 30(1): 29-32.
[23]  谢寅峰, 张志敏, 尚旭岚, 等. 青钱柳茎段腋芽萌发和丛生芽增殖. 林业科学, 2011, 47(1): 50-55.
[24]  张兆功, 邵登魁, 李莉, 等. NAA、6-BA对不同熟性甘蓝子叶期愈伤组织诱导的影响及其丛生芽发生. 西北农业学报, 2011, 20(1): 128-132.
[25]  姜素云, 胡哮瑞. 黑麦草高效丛生芽的发生及离体开花的初步研究. 草业学报, 2005, 14(6): 100-106.
[26]  杨爱芳, 何春梅, 王贤丽, 等. 黑麦草幼穗离体培养及植株再生. 草业学报, 2004, 13(5): 84-90.
[27]  张春霞, 罗仁祥. 翠竹的组织培养和快速繁殖. 植物生理学通讯, 2010, 46(5): 477-478.
[28]  汪金兰, 周辉明, 罗庆国, 等. 6-BA、NAA不同配比对大花蕙兰丛生芽增殖的影响. 浙江农业科学, 2009, 1: 85-86.
[29]  Al-Khateed A A. Regulation of in vitro bud formation of date palm (Phoenix dactylifera L.) cv.Khanezi by different carbon sources. Bioresource Technology, 2008, 99: 6550-6555.
[30]  蓝祖栽, 黎颖菁, 凌征柱, 等. 不同碳源对草珊瑚丛生芽诱导增殖的影响. 现代中药研究与实践, 2009, 23(3): 6-7.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133