首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 487 毫秒
1.
以莲雾的茎尖、腋芽等为外植体,通过诱导培养形成脱毒不定芽,通过组培快繁技术,培养出完整的无毒植株。试验结果表明:外植体灭菌处理成功率达93%,诱导不定芽的最适培养基为MS+6-BA 2.0+IBA 0.2+GA3 0.2,增殖系数为3.2;不定芽出根的最适培养基为MS+IBA 2.0+VB1 0.2,生根率达92.8%;移栽成活率达96%,为莲雾种苗提供了一种新型快速的繁殖方式。   相似文献   

2.
以甜叶菊无菌苗的叶片、茎段为外植体,对甜叶菊离体培养及再生体系的建立进行了试验研究。结果表明:以茎段为外植体进行甜叶菊的组织培养优于叶片外植体。茎段外植体愈伤组织诱导及丛生芽增殖的最适培养基为:MS+0.5 mgL 6-BA+0.5 mgL NAA+3%蔗糖+0.7%琼脂;正交试验结果表明大量元素浓度对丛生芽的增殖影响最大,其次是6-BA、蔗糖,NAA的影响较小;生根最适培养基为MS+0.25 mgL IBA+0.2 mgL NAA+3%蔗糖+0.7%琼脂+0.3 mgL活性炭,添加低浓度活性炭的可明显提高生根率。   相似文献   

3.
水稻是富锦市主栽作物,由于种植业结构的调整,近几年我市水稻种植面积发展迅猛,2013年种植面积达到15.33万hm2,一跃成为全国水稻种植第一县。但是由于水稻连作年限长,部分地块的杂草谱发生了明显的变化,一些难防杂草由次要杂草升级为主要杂草,例如野慈菇、三棱草等,而目前在我市应用的除草剂对这些杂草防效欠佳。根据试验100g/LPropyrisulfuron SC667m2用商品量45.0~90.0g对水稻田杂草雨久花、狼把草、稗草、野慈菇防效卓越,均达到了90%以上的防效,增产效果显著。  相似文献   

4.
以苏麻竹等笋用竹的顶芽、侧芽和根等为外植体,通过诱导培养形成脱毒不定芽,通过组培快繁技术,培养出完整的无毒植株。试验结果表明:外植体灭菌处理成功率达78%,诱导不定芽的最适培养基为MS+6-BA3.0+IBA0.2+NAA0.1,不定芽继代增殖的最适培养基为MS+6-BA2.0+IBA0.2+NAA0.1,增殖系数为2.32,生根率达91%,移栽成活率达93%,为笋用竹种苗提供了一种新型快速的繁殖方式。   相似文献   

5.
仙客来组织培养技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
张瑞姿 《农业工程》2013,3(2):77-80
将仙客来的叶片、叶柄、茎段等作外植体,采用不同消毒剂种类和不同消毒时间,研究了仙客来外植体的消毒。分别从外植体种类、基本培养基类型、NAA与6-BA激素配比3方面对仙客来愈伤组织诱导效果做了研究。采用多因子正交试验筛选仙客来丛生芽增殖最佳条件,以及活性炭对仙客来生根所起的作用做了研究。结果表明,次氯酸钠的消毒比氯化汞效果更好,用2%的次氯酸钠浸泡外植体10 min为最佳消毒时间;叶片作为外植体更易于诱导愈伤组织;愈伤组织诱导的基本培养基以MS为宜,诱导愈伤组织和芽分化的培养基为MS+6-BA1.0 mg/L+NAA0.2 mg/L,继代增殖培养基为12MS+6-BA1.0 mg/L+NAA0.2 mg/L,适合生根培养基为12MS+NAA0.2 mg/L+3%蔗糖+7 g/L琼脂+活性炭0.5 g/L。   相似文献   

6.
铁皮石斛组织培养技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
为构建铁皮石斛快繁体系,以铁皮石斛茎段、叶片为外植体,设计离体培养不同阶段的培养基配方。结果表明:使用70%乙醇进行表面灭菌处理30 s后,再用0.1%氯化汞溶液消毒9 min是最适宜铁皮石斛茎段的消毒方法;不同外植体对愈伤组织的诱导率有很大差异,以茎段诱导的愈伤组织出愈率最高,达到了83.3%;最适宜的不定芽诱导培养基为MS+0.5 mgL 6-BA+0.2 mgL NAA;适合铁皮石斛组培苗生根培养基为12 MS+0.5 mgL NAA。试验确定了最适培养条件,并成功获得了大量的铁皮石斛愈伤组织和幼苗,为铁皮石斛无性繁殖技术的研究提供了科学依据。   相似文献   

7.
香花槐对城市不良环境有抗性,抗病力强,是造林的优良树种。分别对香花槐外植体灭菌时间、外植体初代培养、外植体继代培养进行初步研究,结果表明:利用0.1%升汞进行灭菌,在3.5~4.0 min最适宜;最佳初代培养的培养基为A6:MS+BA0.5+IBA0.1+蔗糖25 g+琼脂6 g;最佳继代培养的培养基为MS+BA0.3+I AA0.3+蔗糖30 g+琼脂6 g。  相似文献   

8.
以紫背菜茎段为外植体,通过不定芽诱导及生根培养,获得了再生植株;以无菌苗根茎叶为外植体,研究愈伤组织的诱导与分化。结果表明:茎段诱导不定芽培养基以MS+6-BA 1.0 mgL+NAA 0.2 mgL+3.0%蔗糖为佳。试管苗生根培养在12MS添加NAA浓度0~1.2 mgL范围内均可,但NAA浓度增加时,诱导生根时间可缩短。3种外植体均可成功诱导愈伤组织,以根外植体诱导率最高,培养基为MS+6-BA 0.3 mgL+2,4-D 1.0 mgL+4.5%蔗糖。愈伤组织分化培养仅得到不定根。   相似文献   

9.
兰峰  苏子昊  戴亿政 《农业工程》2020,10(10):66-73
为解决油茶果脱蒲后如何把茶籽从果蒲和茶籽的混合物料中清选出来这一难题,基于已有的齿光辊对辊清选技术,通过研究平面齿光辊对辊式清选机构,对齿光辊上移动的物料进行受力和速度分析,并设计扫籽机构和内外板可拆式轴承座,组合成平面床式油茶蒲籽清选机。对该机性能参数进行单因素试验,得出该清选机在齿光辊转速533~602 r/min、齿光辊间隙2.4~2.7 mm时,产量≥2 t/h,破籽率≤1.21%,损耗率≤1.05%,籽中含蒲率≤4.86%。该机为实现高效低损的蒲籽分离提供了技术支撑和设备支持。   相似文献   

10.
以野慈菇和雨久花为试验对象,开展灵斯科GF-3206乳油除草剂对水稻田阔叶杂草防治试验,考察该产品的杂草防效、使用量、防治适期及安全性,以期为其推广应用提供依据,从而推动辽宁省水田抗性杂草问题的解决。  相似文献   

11.
采用马铃薯脱毒组培苗培育优质种薯进行种植有利于马铃薯连年高产量生产.目前,马铃薯组培苗生产面临人工成本高、自动化程度低等问题,亟需开发马铃薯组培苗自动化生产设备.为了引导马铃薯组培苗自动分化设备进行有效地移植分割作业,提出采用图像投影分析方法识别马铃薯组培苗生长点位置,提高马铃薯组培苗后续自动化分割移植的作业质量.对1...  相似文献   

12.
为了验证设计效果,对自行研制的大空间植物无糖组织培养装置的温度和相对湿度的变化规律进行了试验。试验结果表明,采用日光灯补光与电加热器短时间加温,装置内温度由21.8℃上升到28.5℃,用时111 min,升温速率为0.06℃/min。在光照期间,培养装置内相对湿度为77%~80%;在暗期间,相对湿度为87%~93%。  相似文献   

13.
沙棘离体快速繁育技术研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本项研究基于组培手段,试图解决利用沙棘茎段快速培养其完全苗的问题。通过对沙棘外殖体消毒、褐变的防止、芽的增殖、生根诱导等过程的系列试验表明:在沙棘外殖体的供试消毒液中,消毒效果以0.1%升汞与20%酒精混合液为佳;用200ppmVc浸泡材料5h是抑制沙棘外殖体褐化的有效方法;芽增殖过程效果较好的是1/2B5 IAA0.3-0.5培养基。该结果为沙棘离体快繁提供了一定的经验和技术支撑。  相似文献   

14.
采用组织培养技术可以极大提高北美冬青的繁殖效率。炼苗移栽是组织培养的重要环节。针对北美冬青传统繁殖成活难的问题,总结一套北美冬青组培苗炼苗移栽及管理技术,以期为提高炼苗移栽成活率提供技术支持。  相似文献   

15.
针对组培苗继代培养过程中培养瓶需要人工输入输出、占用大量劳力的问题,采用运动方向相反的2条输送带与设置在其上的导流板、导流块、分流块相配合的结构方案,设计出一种培养瓶的自动排序装置。导流输送带速度v1、分流输送带速度v2、导流板倾角α和导流块楔角β是影响排序速度和运行可靠度的主要因素,当v1=0.25 m/s、v2=0.4 m/s、α=47°、β=35°时,排序装置具有较高的排序速度和良好的运行可靠度。试验结果表明:该装置能实现组培生产中常用的不同大小、形状的培养瓶的自动排序作业,瓶体运行可靠度大于94%;对瓶底直径相同、形状不同的培养瓶,各种瓶体的排序速度基本相等,但对重心低、质量小的瓶体排序效果更好;对形状相同、大小不同的培养瓶,大瓶体比小瓶体具有更好的运行可靠性。  相似文献   

16.
杨丽  张铁中  罗辉 《农业机械学报》2005,36(1):87-91,86
为了使组织培养苗分割移植机器人的视觉系统能够引导机器人实现条状组培苗的自动分割、移植作业,提出了对条状组培苗的图像进行灰度拉伸、中值滤波、最大方差自动取阈值、二值图像的闭运算、细线化、苗节点搜索及切割点定位的自动识别算法。对组培车间普通照明下拍摄的200幅日本黄杨苗(条状组培苗)图像的识别处理结果表明,该算法能够识别出苗的节点,计算出切割点的位置,成功率为91%,且该算法不受图像大小和样本摆放方位的影响,适应性强。  相似文献   

17.
张妍妍  曹焱 《农业工程》2015,5(4):150-151
以大兴安岭蓝莓优良品系的组培生根苗为研究对象,经过育苗容器、光照强度和空气湿度等工厂化育苗配套关键技术的优化,筛选出最佳育苗容器为穴盘T50,最佳光照强度为透光度30%,最佳空气湿度为65%~75%。   相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号