一种大别山冬青胚性悬浮系建立与植株再生的方法

    公开(公告)号:CN115956503A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211501864.2

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种大别山冬青细胞悬浮系及其培养方法和应用,属于林木细胞工程领域。本发明利用大别山冬青胚性愈伤组织建立细胞悬浮系,然后进行体细胞胚诱导培养、体细胞胚的萌发和再生植株培养。本发明能有效解决现有固体诱导体胚发生和植株再生途径中愈伤组织增殖速率慢,体胚发生效率不高、体胚个体之间发育阶段不同步等问题,可将体胚发生频率最高提高20倍以上,很好解决了前期建立的大别山冬青体胚发生体系不完善而引起的体胚发生率低的问题,节约了时间和成本,为冬青属树种无性繁育提供了一种周期短、高频同步的方法,也为建立更加高效的大别山冬青遗传转化受体体系和工厂化育苗提供了技术支撑。

    一种中山杉品种136的离体繁殖方法

    公开(公告)号:CN104126492B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410384097.0

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种中山杉品种136的离体繁殖方法,该方法包括以下步骤:(1)外植体选取及消毒的过程;(2)将1/2MS培养基进行改良;(3)将处理后的外植体切割并进行茎段初代诱导培养,高压静电场HVEF处理;(4)将步骤(3)中所得不定芽进行继代增殖培养;(5)将步骤(4)中所得无根试管苗进行生根诱导培养;(6)对步骤(5)中得到的无菌苗进行驯化炼苗并移栽。采用该发明的组织培养繁殖方法对中山杉136进行育苗,育苗时间短,且增殖率为88-93倍,生根率为89%,平均生根数为4.1条,炼苗成活率达到95%,能够高效的得到中山杉136种苗,很大程度满足了市场对中山杉136种苗的需求。

    一种中山杉品种136的离体繁殖方法

    公开(公告)号:CN104126492A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410384097.0

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种中山杉品种136的离体繁殖方法,该方法包括以下步骤:(1)外植体选取及消毒的过程;(2)将1/2MS培养基进行改良;(3)将处理后的外植体切割并进行茎段初代诱导培养,高压静电场HVEF处理;(4)将步骤(3)中所得不定芽进行继代增殖培养;(5)将步骤(4)中所得无根试管苗进行生根诱导培养;(6)对步骤(5)中得到的无菌苗进行驯化炼苗并移栽。采用该发明的组织培养繁殖方法对中山杉136进行育苗,育苗时间短,且增殖率为88-93倍,生根率为89%,平均生根数为4.1条,炼苗成活率达到95%,能够高效的得到中山杉136种苗,很大程度满足了市场对中山杉136种苗的需求。

    一种彩叶白玉兰高干嫁接方法

    公开(公告)号:CN110839427B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201911296686.2

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种彩叶白玉兰高干嫁接方法,属于木本植物种苗繁育技术领域。本方法以玉兰属苗木为嫁接砧木,以彩叶白玉兰一年生枝条为接穗,接穗上切口平切,下切口先30°斜切,然后对侧再45°斜切,使下切口总体呈锲形;然后将砧木从离地1.5米处平截,切口平整,然后切刀垂直切面,从距离边缘为直径1/4‑1/3处下切,深度为2.5‑3厘米;最后将接穗与砧木形成层对齐后插入砧木切口,使用嫁接专用薄膜包紧。本发明不仅能保持彩叶白玉兰的优良性状,而且在较短时间内可获得彩叶白玉兰大规格优质苗木,有利于市场的开发和推广;同时由于对嫁接前的接穗进行了激素预处理,嫁接后切口愈合快,成活率高。

    一种利用中山杉未成熟胚诱导胚性愈伤组织与增殖的方法

    公开(公告)号:CN112470933A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011471021.3

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种利用中山杉未成熟胚诱导胚性愈伤组织与增殖的方法,属于林木细胞工程技术领域。该方法通过采集中山杉未成熟球果,取发育至早期子叶胚的种子,分离出未成熟合子胚,诱导培养出含胚性胚柄细胞团的胚性愈伤组织,并将获得的胚性愈伤组织转入维持和增殖固体培养基中,经继代培养,获得大量增殖的胚性愈伤组织。本发明不受季节和外部环境的限制,能高效诱导出胚性愈伤组织,并在维持和增殖培养基中短期内获得大量白色且质地紧实的胚性愈伤组织,为中山杉优良品系的快速繁殖提供了一种高效途径,不仅有利于优良种质资源的保存,为后续再生植株和遗转化受体体系提供前期基础,而且可以实现大量繁殖优质种苗的目标,极大满足市场需求。

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