致谢 | 第6-7页 |
符号与缩略语 | 第7-8页 |
中文摘要 | 第8-10页 |
0 前言 | 第10-20页 |
0.1 芥菜离体器官培养的研究概况 | 第11-16页 |
0.1.1 外植体的选择 | 第13-14页 |
0.1.1.1 外植体的种类 | 第13页 |
0.1.1.2 外植体的基因型 | 第13-14页 |
0.1.1.3 外植体供体植株的生理状态 | 第14页 |
0.1.2 培养基及PGR的组成与比例 | 第14-16页 |
0.1.2.1 培养基 | 第14-15页 |
0.1.2.2 生长调节剂 | 第15-16页 |
0.1.3 光照、温度 | 第16页 |
0.1.3.1 光照 | 第16页 |
0.1.3.2 温度 | 第16页 |
0.2 芥菜离体培养的应用 | 第16-19页 |
0.2.1 利用离体培养进行无性繁殖、临时保存特异种质资源 | 第16-17页 |
0.2.2 体细胞无性突变体的离体筛选 | 第17-18页 |
0.2.3 在遗传转化上的应用 | 第18-19页 |
0.3 本研究的目的、意义 | 第19-20页 |
1 材料与方法 | 第20-28页 |
1.1 实验材料 | 第20页 |
1.1.1 类型与品种 | 第20页 |
1.1.2 外植体 | 第20页 |
1.2 方法 | 第20-28页 |
1.2.1 无菌苗获得 | 第20-21页 |
1.2.2 培养基配制 | 第21页 |
1.2.3 再生途径 | 第21-24页 |
1.2.3.1 芽再生途径 | 第21-23页 |
1.2.3.2 愈伤组织途径 | 第23-24页 |
1.2.4 子叶部位和大小对芽再生的影响 | 第24-25页 |
1.2.5 看护培养效果试验 | 第25页 |
1.2.6 AgNO_3对子叶再生的影响 | 第25-26页 |
1.2.7 培养基体积对芽再生的影响 | 第26页 |
1.2.8 生根与再生植株移栽 | 第26-28页 |
1.2.8.1 生根培养 | 第26-27页 |
1.2.8.2 大田移栽 | 第27-28页 |
2 结果与分析 | 第28-49页 |
2.1 芥菜子叶外植体高频再生体系的建立 | 第28-44页 |
2.1.1 PGR种类及浓度配比对子叶芽再生的影响 | 第28-32页 |
2.1.1.1 PGR组合之间的差异显著性比较 | 第29-30页 |
2.1.1.2 NAA的影响 | 第30页 |
2.1.1.3 BA的影响 | 第30-32页 |
2.1.2 基因型对子叶芽再生的影响 | 第32-35页 |
2.1.2.1 不同基因型的芥菜其子叶芽再生率的差异 | 第32-33页 |
2.1.2.2 不同芥菜基因型对BA和NAA响应的差异 | 第33-35页 |
2.1.2.3 不同芥菜基因型子叶芽再生响应的比较 | 第35页 |
2.1.3 看护培养对芽再生的影响 | 第35-36页 |
2.1.4 培养基体积对芽再生的影响 | 第36页 |
2.1.5 AgNO_3对芽再生的影响 | 第36-41页 |
2.1.5.1 AgNO_3对芽再生率和再生芽数的影响 | 第36-38页 |
2.1.5.2 子叶培养过程中乙烯释放量的变化 | 第38-39页 |
2.1.5.3 乙烯释放量与子叶芽再生的关系 | 第39-41页 |
2.1.6 不同子叶部位对芽再生的影响 | 第41-42页 |
2.1.7 生根培养 | 第42-44页 |
2.1.8 大田移栽 | 第44页 |
2.2 下胚轴芽再生 | 第44-45页 |
2.3 愈伤组织诱导与分化 | 第45-49页 |
2.3.1 PGR种类及其配比对愈伤组织的诱导效果 | 第45-46页 |
2.3.2 外植体对愈伤组织诱导的影响 | 第46-48页 |
2.3.3 愈伤组织的增殖与分化 | 第48-49页 |
3 讨论 | 第49-55页 |
3.1 建立芥菜高效再生体系的途径 | 第49-50页 |
3.2 影响芥菜类蔬菜高频再生的因素 | 第50-53页 |
3.2.1 基因型 | 第50页 |
3.2.2 外植体 | 第50-51页 |
3.2.3 PGR浓度及配比 | 第51-52页 |
3.2.4 AgNO_3 | 第52-53页 |
3.3 芽分化中的紫色反应 | 第53-54页 |
3.4 再生过程中的玻璃化 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
英文摘要 | 第61页 |
图版 | 第63-64页 |