[目的]为获得生菜高频率的离体再生体系。[方法]采用正交试验设计,探讨不同生菜品种、不同消毒时间对培养生菜无菌苗的影响,并研究不同浓度的植物生长调节剂、AgNO3和不同外植体切段对生菜外植体芽分化及生根成苗的影响。[结果]美国大...[目的]为获得生菜高频率的离体再生体系。[方法]采用正交试验设计,探讨不同生菜品种、不同消毒时间对培养生菜无菌苗的影响,并研究不同浓度的植物生长调节剂、AgNO3和不同外植体切段对生菜外植体芽分化及生根成苗的影响。[结果]美国大速生品种用70%乙醇浸泡60s,再用2%次氯酸钠处理15min,发芽率达到80%,无菌苗生长好;生菜离体培养再生芽的优化分化条件组合为MS(Murashige and Skoog’s)培养基附加BA(6-苄基腺嘌呤,6-benzylaminopurine)0.5mg/L,IAA(吲哚乙酸,indole-3-acetic acid)0.5mg/L,外植体为2~3d的子叶;生菜再生芽在含低浓度的生长素NAA(萘乙酸,α-naphthaleneacetic acid)浓度为0.05mg/L,或IAA浓度为0.5mg/L的1/2MS培养基中生根情况较好。[结论]优化的生菜离体再生体系具有很好的重复性,可用于遗传转化获得保健生菜。展开更多
文摘[目的]为获得生菜高频率的离体再生体系。[方法]采用正交试验设计,探讨不同生菜品种、不同消毒时间对培养生菜无菌苗的影响,并研究不同浓度的植物生长调节剂、AgNO3和不同外植体切段对生菜外植体芽分化及生根成苗的影响。[结果]美国大速生品种用70%乙醇浸泡60s,再用2%次氯酸钠处理15min,发芽率达到80%,无菌苗生长好;生菜离体培养再生芽的优化分化条件组合为MS(Murashige and Skoog’s)培养基附加BA(6-苄基腺嘌呤,6-benzylaminopurine)0.5mg/L,IAA(吲哚乙酸,indole-3-acetic acid)0.5mg/L,外植体为2~3d的子叶;生菜再生芽在含低浓度的生长素NAA(萘乙酸,α-naphthaleneacetic acid)浓度为0.05mg/L,或IAA浓度为0.5mg/L的1/2MS培养基中生根情况较好。[结论]优化的生菜离体再生体系具有很好的重复性,可用于遗传转化获得保健生菜。