在实验室中使用习惯性和基于PBR自的间接体质胚胎生成 (ISE) 系统在Kinnow普通话中进行突变
Theivanai Murugan1, Om Prakash Awasthi1, Bhupinder Singh2
1Division of Fruits and Horticultural Technology, ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, 110012 India.
概括
这项研究开发了一种高效的体外突变发生协议,用于诱导金诺曼达林的突变. 这种新方法使用植物生物调节剂和悬浮培养物在类物种中产生固体突变.
科学领域:
- 植物生物技术 植物生物技术
- 突变繁殖 突变繁殖 繁殖
- 类遗传学 类遗传学
背景情况:
- 诱导突变对于作物改进至关重要.
- 目前用于诱导果突变的方法可能是低效的.
- 开发新的体外技术对于产生理想的特征至关重要.
研究的目的:
- 为了建立一个高频率的体外突变发生的协议,用于固体突变诱导在金诺曼达林.
- 用专门的习惯和植物生物调节器 (PBR) 介导的自性来优化突变生成的条件.
- 评估玛辐射和乙基甲硫酸盐 (EMS) 诱导突变的疗效.
主要方法:
- 使用基于悬浮的诱导体体胚生成 (ISE) 系统与PBR自.
- 确定了马射线 (54.31 Gy) 和EMS (0.1%为3小时,0.5%为1小时) 的致命剂量 (LD50).
- 根据胚胎发生效率和使用分子标记物确认的突变,选择了最佳的突变原体剂量 (100Gy gamma,0.1% EMS 3h).
主要成果:
- 马辐射 (100 Gy) 和EMS (3小时的0.1%) 显著降低了胚胎生成,发芽,转化,建立和适应率.
- 在再生植物中,生长参数如根长度,芽长度和叶数也显著减少.
- 分子标记证实了玛和EMS治疗的M1再生剂中发生的突变.
结论:
- 开发的体外突变发生协议为诱导金诺和相关类物种的固体突变提供了高频替代方案.
- 这种方法为类品种育种计划提供了有价值的工具,旨在产生新的遗传变异.
- 这项研究证明了PBR介导的自性在提高体外突变发生效率方面的成功应用.


