甜樱桃茎尖培养快繁体系建立与脱病毒影响因子研究

甜樱桃茎尖培养快繁体系建立与脱病毒影响因子研究

论文摘要

甜樱桃不仅果实酸甜可口、营养丰富,而且还是优美的园林观赏树种。但随着甜樱桃在我国的发展和大面积的种植,樱桃病毒病的传播变得日趋严重。微茎尖培养、热处理和药物处理是目前脱除果树病毒的主要形式。本文以甜樱桃为材料,系统研究了甜樱桃茎尖快繁体系的建立,并针对脱病毒影响因子进行了相关研究,得到如下结果:确定了甜樱桃茎尖培养快繁培养基,增殖培养基:MS+6-BA1.0mg/L+NAA0.2mg/L,生根培养基:1/2MS+ NAA0.8mg/L;选取4、5月份的甜樱桃休眠腋芽为材料,剥离茎尖大小为0.5mm左右,然后接种到萌发培养基WPM+6-BA1.0mg/L+ IBA0.25mg/L中,可以获得较高成活率的茎尖,另外不同基因型的甜樱桃茎尖萌发培养基有明显差异;在热处理脱毒时,将甜樱桃试管苗在26℃/38℃变温处理15天,可以保证甜樱桃试管苗有较高的成活率,不同基因型甜樱桃的耐热程度不同,要根据材料来选择处理温度;甜樱桃通过水杨酸处理后,叶片中的POD活性和可溶性蛋白含量是先增加后降低的过程,但是CAT的活性呈现出先下降后增加的动态过程,水杨酸能够提高植物耐热性,也能提高成活率。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一部分 文献综述
  • 1.1 樱桃概述
  • 1.2 樱桃栽培现状和存在问题
  • 1.3 甜樱桃感染主要病毒种类
  • 1.3.1 樱桃坏死环斑病毒
  • 1.3.2 李属矮缩病毒
  • 1.3.3 苹果褪绿叶斑病毒
  • 1.4 脱病毒方法研究进展
  • 1.4.1 微茎尖培养脱毒
  • 1.4.2 愈伤组织脱毒
  • 1.4.3 茎尖微体嫁接脱毒
  • 1.4.4 物理方法脱毒
  • 1.4.5 化学方法脱毒
  • 1.4.5.1 化学药剂抗病毒作用机理
  • 1.4.5.2 化学药剂在脱毒中的应用
  • 1.4.6 水杨酸在植物病毒上的应用
  • 1.4.6.1 水杨酸与植物抗病性
  • 1.4.6.2 水杨酸与植物抗热性
  • 1.5 脱病毒再感染问题
  • 1.6 甜樱桃茎尖培养快繁体系建立
  • 1.7 本论文的目的和意义
  • 第二部分 甜樱桃茎尖培养快繁体系建立
  • 2.1 实验材料
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 萌芽培养
  • 2.2.2 增殖培养
  • 2.2.3 生根培养
  • 2.3 结果与分析
  • 2.3.1 6-BA 与NAA 的配比对甜樱桃增殖系数和芽高的影响
  • 2.3.2 不同浓度的NAA 对甜樱桃生根的影响
  • 2.4 小结
  • 第三部分 甜樱桃微茎尖脱病毒影响因子研究
  • 3.1 影响甜樱桃微茎尖脱病毒成活率的相关因子
  • 3.1.1 实验材料
  • 3.1.2 实验方法
  • 3.1.2.1 基本培养基和剥离茎尖大小对微茎尖成活率的影响
  • 3.1.2.2 激素的添加对微茎尖成活率的影响
  • 3.1.2.3 不同取材时间对微茎尖培养的影响
  • 3.1.2.4 不同取材位置对微茎尖培养的影响
  • 3.1.2.5 培养条件对微茎尖萌发的影响
  • 3.1.3 结果与分析
  • 3.1.3.1 基本培养基和茎尖大小对微茎尖成活率的影响
  • 3.1.3.2 外源激素的添加对微茎尖成活率的影响
  • 3.1.3.3 不同取材时间对微茎尖培养的影响
  • 3.1.3.4 不同取材位置对微茎尖培养的影响
  • 3.1.3.5 培养条件对微茎尖萌发的影响
  • 3.1.4 讨论
  • 3.1.5 小结
  • 3.2 不同基因型的甜樱桃微茎尖脱毒培养基的筛选
  • 3.2.1 实验材料
  • 3.2.2 实验方法
  • 3.2.3 结果与分析
  • 3.2.3.1 植物激素浓度配比对微茎尖培养效果的影响
  • 3.2.3.2 不同甜樱桃品种的微茎尖的成活率
  • 3.2.3.3 不同品种在不同培养基的成活率
  • 3.2.4 讨论
  • 3.2.5 小结
  • 第四部分 热处理和化学方法脱病毒影响因子研究
  • 4.1 热处理脱病毒方法影响因子研究
  • 4.1.1 实验材料
  • 4.1.2 实验方法
  • 4.1.2.1 恒温热处理温度
  • 4.1.2.2 恒温热处理时间
  • 4.1.2.3 变温处理
  • 4.1.3 结果与分析
  • 4.1.3.1 热处理温度对试管苗的影响
  • 4.1.3.2 热处理时间对试管苗的影响
  • 4.1.3.3 变温处理对试管苗的影响
  • 4.1.4 讨论
  • 4.1.5 小结
  • 4.2 水杨酸与热处理相结合脱病毒的研究
  • 4.2.1 实验材料
  • 4.2.2 实验方法
  • 4.2.2.1 水杨酸处理
  • 4.2.2.2 生理生化指标的测定方法
  • 4.2.2.3 处理后进行热处理
  • 4.2.3 结果与分析
  • 4.2.3.1 水杨酸对POD 的影响
  • 4.2.3.2 水杨酸对CAT 的影响
  • 4.2.3.3 水杨酸对可溶性蛋白的影响
  • 4.2.3.4 SA 处理后对热处理成活率的影响
  • 4.2.4 讨论
  • 4.2.5 小结
  • 本文总结
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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