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本文针对不同熟性甘蓝品种研究了不同培养基配方、外植体类型、培养添加物等因素对甘蓝子叶再生的影响,建立了甘蓝子叶高频分化体系,并初步研究了培养代数对不同熟性甘蓝品种丛生芽再生的影响。
获得了以下结果:(1)在甘蓝子叶期培养中选择下胚轴作为培养材料,诱导获得的愈伤组织易发生丛生芽。(2) MS培养基最适于甘蓝丛生芽诱导,在MS培养基上早熟甘蓝(中甘十一)下胚轴产生的愈伤在激素水平为NAA0.2mg/L,6-BA1.5mg/L丛生芽诱导率达到最高为96%。中熟(京丰)和晚熟(晚丰)下胚轴产生的愈伤在NAA0.1mg/L,6-BA0.5mg/L和NAA0.3mg/L,6-BA1.5mg/L时丛生芽分化率可达到最高分别为82%和94%。(3)早、中、晚熟三种甘蓝的从生芽在激素分别为NAA0.3mg/L,6-BA1.5mg/L;NAA0.3mg/L,6-BA7.5mg/L、NAA0.6mg/L,6-BA7.5mg/L,增殖系数分别达到3.52、3.69、4.125;碳源和Vc对丛生芽的扩繁均有不同的影响,甘蓝适宜的生根培养基为MS+IBA0.3mg/L。(4)随着培养代的增加,早、中、晚熟三种甘蓝的丛生芽增殖系数呈S型曲线;中甘十一和晚丰丛生芽大小变化趋势相似但与京丰不同;京丰和中甘十一的丛生芽叶面积呈“S”型曲线,晚丰呈“M”型曲线;三种甘蓝丛生芽的平均叶脉数和基部大小变化均为京丰和中甘十一的变化趋势相似而与晚丰的变化趋势不同;丛生芽的平均生根数在第三代均达到最大。(5)京丰和中甘十一丛生芽平均黄化叶数随着培养代数的增加呈“M”和“S”型曲线,晚丰丛生芽平均黄化叶子数从第一代到第四代一直增长趋势第四代达到最高,在第五代减少到0;三种甘蓝的玻璃化率在第一至第四代变化趋势相似,在第五代时中甘十一的玻璃化率达到最高,其余两种均为0。(6)三种甘蓝丛生芽叶片中可溶性糖随着培养代的变化趋势为,中甘十一和晚丰变化趋势相似与而京丰甘蓝变化趋势不同;可溶性蛋白含量随培养代数的增加其变化趋势相似。
获得了以下结果:(1)在甘蓝子叶期培养中选择下胚轴作为培养材料,诱导获得的愈伤组织易发生丛生芽。(2) MS培养基最适于甘蓝丛生芽诱导,在MS培养基上早熟甘蓝(中甘十一)下胚轴产生的愈伤在激素水平为NAA0.2mg/L,6-BA1.5mg/L丛生芽诱导率达到最高为96%。中熟(京丰)和晚熟(晚丰)下胚轴产生的愈伤在NAA0.1mg/L,6-BA0.5mg/L和NAA0.3mg/L,6-BA1.5mg/L时丛生芽分化率可达到最高分别为82%和94%。(3)早、中、晚熟三种甘蓝的从生芽在激素分别为NAA0.3mg/L,6-BA1.5mg/L;NAA0.3mg/L,6-BA7.5mg/L、NAA0.6mg/L,6-BA7.5mg/L,增殖系数分别达到3.52、3.69、4.125;碳源和Vc对丛生芽的扩繁均有不同的影响,甘蓝适宜的生根培养基为MS+IBA0.3mg/L。(4)随着培养代的增加,早、中、晚熟三种甘蓝的丛生芽增殖系数呈S型曲线;中甘十一和晚丰丛生芽大小变化趋势相似但与京丰不同;京丰和中甘十一的丛生芽叶面积呈“S”型曲线,晚丰呈“M”型曲线;三种甘蓝丛生芽的平均叶脉数和基部大小变化均为京丰和中甘十一的变化趋势相似而与晚丰的变化趋势不同;丛生芽的平均生根数在第三代均达到最大。(5)京丰和中甘十一丛生芽平均黄化叶数随着培养代数的增加呈“M”和“S”型曲线,晚丰丛生芽平均黄化叶子数从第一代到第四代一直增长趋势第四代达到最高,在第五代减少到0;三种甘蓝的玻璃化率在第一至第四代变化趋势相似,在第五代时中甘十一的玻璃化率达到最高,其余两种均为0。(6)三种甘蓝丛生芽叶片中可溶性糖随着培养代的变化趋势为,中甘十一和晚丰变化趋势相似与而京丰甘蓝变化趋势不同;可溶性蛋白含量随培养代数的增加其变化趋势相似。