数字农科院2.0

草莓丛生芽超低温(-196℃)保存

文献类型: 中文期刊

作者: 石思信;曹心如

作者机构:

关键词: 超低温保存;丛生芽;草莓

期刊名称:园艺学报

ISSN: 0513-353X

年卷期: 1992 年 01 期

页码: 83-84

收录情况: 北大核心 ; CSCD

摘要: 近几年关于超低温保存植物组织培养物获得成功的报道,在国内多数是冷冻后产生愈伤组织,再诱导出植株。对于长期保存植物遗传资源而言,不仅要保持该材料的生命力,而且还要保持其遗传完整性。如果通过愈伤组织阶段,则有产生变异的可能。本试验草莓丛生芽冷冻后,恢复培养不经过愈伤组织阶段,直接产生丛生芽,获得新植株。草莓(Fragaria ananassa Duch.cv.印度卡)引自北京市林果所。取其茎尖,消毒培养。培养基成份为MS附加 BA2 ppm、IAA0.2ppm。培养温度20—25℃,光照15h,强度3500—4000lx,培养30—35天后长出丛生芽,继代培养1—2次,转入3—5℃冰箱预冷培养7—10天。预处理:将预冷培养后的丛生芽转入消毒的冷冻保护剂中,在冰箱3-5℃存放2—3 h。冷冻保护剂的成份是6%蔗糖、16%DMSO。冷冻和解冻:材料预处理后,用两种冷冻程序降温到—40℃,再投入液氮中保存。冷冻程序Ⅰ:在2℃停留60min,用2℃/min的速率降温到-20℃,改用0.5℃/min的速率降温到-43℃,投入液氮保存。冷冻程序Ⅱ:在2℃停留30min,用1℃/min的速率降温到-40℃,停留60min,再投入液氮中保存。材料在液氮中保存8天后取出,采用两种解冻方法解冻,即40—42℃温水中快速解冻和3—5℃冰箱内慢速解冻。解冻后的丛生芽,在上述培养基中再培养35—45天后,

分类号:

  • 相关文献

[1]草莓丛生芽超低温(-196℃)保存. 石思信,曹心如. 1992

[2]软枣猕猴桃‘天源红'离体再生体系的建立. 林苗苗,方金豹,齐秀娟,陈锦永,顾红,张威远,孙雷明. 2016

[3]多年生黑麦草高频丛生芽增殖培养体系的研究. 刘珍,袁庆华,王瑜,王锁民. 2010

[4]大豆再生相关基因GmWUS的克隆及表达分析. 周扬,刘薇,孙石,韩天富,侯文胜. 2015

[5]大豆再生相关基因GmWUS 的克隆及表达分析. 周扬,刘薇,孙石,韩天富,侯文胜. 2014

[6]大豆再生相关基因GmWUS的克隆及表达分析. 周扬,刘薇,孙石,韩天富,侯文胜. 2014

[7]TDZ在花生离体扩繁中的应用研究. 张月婷,桂大萍,叶小文,雷永,廖伯寿. 2011

[8]软枣猕猴桃‘天源红’离体再生体系的建立. 林苗苗,方金豹,齐秀娟,陈锦永,顾红,张威远,孙雷明. 2016

[9]西州密25号哈密瓜叶片再生体系建立. 刘丽锋,古勤生,周建华. 2022

[10]两种基因型西洋参愈伤组织超低温保存过程中超微结构观察. 雷秀娟,商丽煌,王琪,王英平. 2019

[11]马铃薯茎尖小滴玻璃化法超低温保存及其再生植株的遗传稳定性. 白建明,陈晓玲,卢新雄,郭华春,辛霞,张志娥,辛萍萍. 2010

[12]微绿苎麻玻璃化超低温保存初步研究. 许英,陈建华,栾明宝,王晓飞,孙志民. 2011

[13]水稻悬浮细胞的超低温保存研究. 严庆丰,王君晖,黄纯农,颜秋生,张雪琴. 1994

[14]水稻胚性悬浮细胞的玻璃化法超低温保存和可育植株再生. 王君晖,郑泳,严庆丰,黄纯农,颜秋生,张雪琴. 1996

[15]水稻胚性悬浮细胞玻璃化冻存中的超微结构变化. 刘峰,王君晖,黄纯农,颜秋生,张雪琴. 1998

[16]香蕉离体茎尖超低温保存研究. 李俊慧,何平,陈晓玲,卢新雄,辛霞,张志娥,辛萍萍. 2010

[17]菊芋耐性胁迫及种质保存研究进展. 韩丽,张金梅,卢新雄,王玲,陈晓玲. 2014

[18]药用植物种质资源超低温保存及遗传变异特性研究进展. 王晗,雷秀娟,宋娟,尹红新,王英平. 2015

[19]落叶果树种质资源保存方法评析. 米文广,赵进春. 2013

[20]大蒜茎尖玻璃化法超低温保存技术研究. 王艳军,李锡香,向长萍,沈镝,宋江萍. 2005

作者其他论文 更多>>