Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Способ получения толерантных к ионам меди однодольных растений in vitro

 
Международная патентная классификация:       A01H

Патент на изобретение №:      2260937

Автор:      Гладков Е.А. (RU), Долгих Ю.И. (RU), Бирюков В.В. (RU), Гладкова О.В. (RU)

Патентообладатель:      Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской Академии Наук (RU)

Дата публикации:      27 Сентября, 2005

Начало действия патента:      12 Февраля, 2004

Адрес для переписки:      127276, Москва, ул. Ботаническая, 35, Институт физиологии растений РАН, Патентная служба

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к клеточной инженерии для получения растений полевицы толерантных к ионам меди. Культивируют каллус полевицы в течение 2-3 пассажей на среде Мурасиге-Скуга с 1-3 мг/л с 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой и с 100-200 мг/л меди до получения регенерирующих каллусов. Далее проводят регенерацию на среде Мурасиге-Скуга с 100-150 мг/ л меди и укоренение растений на среде Мурасиге-Скуга с 100-150 мг/ л меди. Изобретение позволяет быстро и эффективно получать растения полевицы с наследственно закрепленной устойчивостью к ионам меди и сохранением высоких декоративных качеств. 2 табл.

(56) (продолжение):

CLASS="b560m"КУЧЕРЕНКО Л.А. и др. "О возможности применения методов культуры изолированных органов и тканей в селекции риса" Тканевые и клеточные культуры в селекции растений. МОСКВА "КОЛОС" 1979, УДК 581.143.6:633.18 стр. 31-38.

Область применения

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к клеточной инженерии, и может быть использовано как в городском хозяйстве, так и для фундаментальных исследований в области общей экологии, физиологии и биотехнологии растений.

Уровень техники

Действие тяжелых металлов (ТМ) на культивируемые клетки растений исследовано, главным образом, для кадмия.

В 80-х годах 20 века было проведено довольно много успешных работ по отбору клеток, толерантных к кадмию, однако получить устойчивые растения не удалось. Практически отсутствовали работы по однодольным растениям.

Были выделены клеточная линия дурмана, устойчивая к 250 мМ CdCl2, (Jackson P.J., Roth E.J., McClure P.R., Naranjo C.M. Selection, isolation and characterization of cadmium-resistant Datura innoria suspension culture // Plant Phys., 1984, v.75, P.914-918) и табака, растущая при содержании в среде 100 мМ CdSO4 (Domozlicka E., Opatny Z. The effect of cadmium on tobacco cell culture and the sebction of potentially Cd-resistant cell lines. // Biol. Plant., 31(1), 19-27, 1989).

При концентрации кадмия 15 мг/л были отобраны устойчивые клеточные линии льна-долгунца и получены растения-регенеранты (Гончарук Е.А., Калашникова Е.А. Изучение морфофнзиологичсских реакций генотипов льна-долгунца в различных условиях выращивания при воздействии соли кадмия // М., Сельскохозяйственная биотехнология, т.1, 2000, с.88-99).

Медь обладает наибольшей фитотоксичностью среди ТМ, поэтому работ по клеточной селекции на устойчивость к меди практически нет.

В большинстве случаев получить растения из линий, устойчивых к высоким концентрациям тяжелых металлов, не удавалось, отсутствуют работы по получению однодольных растений, толерантных к меди.

Известен способ получения клеточной линии табака устойчивой к высоким концентрациям меди, культивирование проводили при концентрации меди 100 мМ/л в течение 6 месяцев. Были получены растения, однако семян получено не было (Cori P., Schiff S. Response of in vitro Cultures of Nicotiana-Tabacum L to copper stress and selection of plants from Cu - tolerant callus // Plant cell tissue and organ culture - 1998, vol. 53, Iss 3, p. 161-169).

Недостатком данных методов являлось длительное культивирование, которое значительно уменьшало регенерационную способность клеток.

Раскрытие изобретения

По мнению авторов сущность нашего метода заключается в относительно коротком периоде культивирования, что позволяет сохранить регенерационную способность клеток, и с использованием меди на каждом этапе культивирования, благодаря чему устойчивость сохраняется на уровне целых растений.

Устойчивость растений к тяжелым металлам обеспечивается молекулярными и физиологическими механизмами, которые могут быть специфичными как для одного вида растений, так и для целой таксономической группы. Вероятно ведущую роль в устойчивости растений играет ряд соединений, которые участвуют в детоксикации ионов ТМ, поступивших в клетки, и выведении их из цитоплазмы. К таким веществам относятся органические кислоты, а также белки фитохелатины, ферритины и металлотиониены.

Задачей нашего метода было исключить вышеизложенные недостатки других методов и получить устойчивые растения газонных трав, которые относятся к однодольным растениям.

Данная задача была решена созданием нового способа толерантных ионам меди однодольных растений in vitro, отличающегося тем, что культивирование каллуса проводят в течение 2-3 пассажей на среде Мурасиге-Скуга с 1-3 мг/л 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой и с 100-200 мг/л меди до получения регенерирующих каллусов, затем проводят регенерацию на среде Мурасиге-Скуга с 100-150 мг/л меди и укоренение растений на среде Мурасиге-Скуга с 100-150 мг/л меди.

Добавление CuSO4·5H2O в питательную среду ингибировало рост каллуса (табл.1).

Пример 1. Одна и та же степень подавления роста отмечена у овсяницы при дозе Cu 100 мг/л, а у полевицы при дозе 150 мг/л.

При содержании меди 100-200 мг/л значительная часть каллусных тканей овсяницы и полевицы погибала в течение 1-2 недель, однако рост выживших каллусов был сопоставим с контролем.

При концентрации 300 мг/л и выше каллус газонных трав приобретал голубую окраску, вероятно вследствие интенсивного накопления меди в клетках, выжившие каллусные инокулюмы теряли способность к регенерации растений.

Каллус культивировали в течение 2-3 пассажей, увеличение числа пассажей приводило к полной потере регенерационой способности клеток.

Пример 2. При концентрации меди 100-150 мг/л были получены каллусы, способные к регенерации (табл.1, графа процент образования эмбриогенного каллуса). При концентрации меди выше 200 мг/л лишь единичные каллусы были способны к регенерации. Регенерацию и укоренение растений проводили на среде Мурасиге-Скуга с 100-150 мг/л меди.

Таблица 1.Влияние меди на рост и способность к морфогенезу каллуса газонных трав.Вид Концентрация меди, мг/л % прироста по отношению к контролю% образования эмбриогснного каллуса по отношению к контролю Полевица10061,5 33,3 15036,920,5 200 206,4 3003,8 2,5 450 00 Доверительный интервал различий (%)- 4,04,4 Овсяница10034,2 21 15028,518 200 10,75 3002,1 2,5 450 02,5 Доверительный интервал различий (%)- 4,56,5

Таблица 2.Отбор толерантных к ионам меди растений овсяницы и полевицы.Общее число каллусовЧисло устойчивых клонов Число регенерантов In vitro полев.овеян. полев.овеян. полев.овеян. 700250256 628010

Всего в селективных условиях было получено 80 регенерантов полевицы и 10 регенерантов овсяницы (табл.2). Жизнеспособность последних была крайне низкой, семян получить не удалось. Большинство регенерантов полевицы имели нормальную морфологию и хороший рост. Пять регенерантов зацвели и дали семена.

Для проверки устойчивости к высоким концентрациям меди регенеранты полевицы были высажены в почву со 150 мг/л Cu. Около 80% растений, полученных из устойчивых к меди клеток, росли при этой дозе металла так же интенсивно, как в чистой почве.

Технический результат

Результаты проверки на устойчивость к солям меди показывают, что неожиданно было получено, что 80% полученных растений полевицы обладали высокой устойчивостью к солям меди и эта устойчивость закреплялась в следующих поколениях. Кроме того, всхожесть семян регенеранта полевицы, при концентрации меди - 150 мг/л, была в 3 раза выше, чем у растений, неотселектированных в соответствии с заявляемым способом, а также соли меди не угнетали рост этих растений и не вызывали хлороза.

Формула изобретения

Способ получения толерантных к ионам меди растений in vitro, заключающийся в культивировании каллуса на среде Мурасиге-Скуга и растворе медной соли до получения регенерирующих каллусов, регенерации на среде Мурасиге-Скуга и растворе медной соли до получения растений и укоренения растений на среде Мурасиге-Скуга и растворе медной соли, отличающийся тем, что в качестве растений используют газонную траву полевицу, культивирование каллуса проводят в течение 2-3 пассажей на среде с 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой в концентрации 1-3 мг/л и раствором сернокислой меди в концентрации в пересчете на двухвалентную медь 100-200 мг/л до получения регенерирующих каллусов, затем проводят регенерацию на среде с раствором сернокислой меди в концентрации в пересчете на двухвалентную медь 100-150 мг/л и укоренении растений на среде с раствором сернокислой меди в концентрации в пересчете на двухвалентную медь 100-150 мг/л.

MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 13.02.2006

Извещение опубликовано: 27.10.2007        БИ: 30/2007





Популярные патенты:

2060659 Установка для переработки органического субстрата в биогумус

... снизу соединены с противовесом при помощи гибкой тяги, дверцы, расположенные с боковой стороны шахтообразователей, снабжены защелками. В надлежащих точках от рамы и на разных уровнях расположены микропереключатели, сблокированные с приводом подъемного механизма и лебедок. 3 ил. , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Изобретение относится к сельскому хозяйству, к вермикультуре. Известно устройство для выращивания дождевых червей, включающее червоводню, в которой размещены измельчители, смесители компонентов питательной среды, установлена кран-балка, снабженная контейнерами. Контейнер выполнен из металлических уголков и перфорированных армированных сторон, ...


2060618 Пневматический высевающий аппарат

... аппаратов 4,3 КПа. Посевная секция 4 предназначена для высева семян, образования и закрытия борозды, прикатывания засеянных рядков и выравнивания рельефа после прохода агрегата. Посевная секция (фиг.2) состоит из высевающего аппарата 5 с бункером для семян 6 и цепной передачи 7, комбинированного полозовидного сошника 8, колеса 9, загортачей 10, шлейфа 11, механизма регулировки заглубления сошника 12, кронштейна с механизмом подвески 13, приводной звездочки 14, механизма привода высевающего диска 15. Приводная звездочка 13 устанавливается только на двухпосевных секциях. Все посевные секции оборудованы одинаковым пневматическим высевающим аппаратом (фиг.3), который состоит из литого ...


2159526 Устройство для навешивания сельскохозяйственных орудий на трактор

... узел, снабженный двумя задними шарнирами 3 и 4, посредством которых на нем закреплены две нижние тяги 5 и 6 для соединения с орудием 1 и предназначенным для его установки на остове трактора 2 по меньшей мере одним передним шарниром 7 (фиг. 1,2,3). Устройство содержит также привод управления с исполнительным механизмом, например гидроцилидром 8, обеспечивающим регулирование положения устройства в горизонтальной плоскости, механизм подъема 9 устройства с орудием 1, верхнюю тягу 10 для соединения с орудием 1. Передний шарнир 11 верхней тяги 10 предназначен для крепления верхней тяги 10 на остове трактора 2 (фиг. 1,2 и 10). Два передних шарнира 12 и 13 расположены на расстоянии ...


2420060 Способ генетической трансформации растений селекционно-ценных образцов клевера лугового

... ...


2415570 Искусственное роение и борьба с естественным роением пчелиных семей

... сильных семей. Пчелы из пчелиной семьи, отроившейся предложенным способом, практически не возвращаются на прежнее место, если не учитывать единичных особей.Пример реализации предлагаемого способа Искусственное роение производится при обнаружении на рамках мисочек с маточными личинками, до выхода первого роя со старой маткой (рой-первак). Временный приемник (переносной ящик или нуклеусный улей) заполняется рамками с вощиной так, чтобы образовался колодец, куда можно будет стряхивать пчел с рамок, не теряя матки. Если при осмотре обнаруживается матка, необходимо ее поймать, посадить в маточную клеточку. После заполнения приемника пчелами и до закрытия сетчатым материалом помещаем ...


Еще из этого раздела:

2016512 Средство для борьбы против стресса у рыб и способ борьбы со стрессом у рыб

2295848 Способ дезинсекции и дезинфекции материалов зернового происхождения и устройство для его осуществления

2492640 Способ выращивания рыбы в мелководных заморных озерах с применением глубокого водоема-спутника

2172085 Способ управления групповым вождением машин

2259028 Устройство для безотвальной обработки почвы

2402211 Способ получения трансгенных кроликов, продуцирующих белки в молочную железу

2261597 Способ борьбы с нематодами - возбудителями болезней сельскохозяйственных растений

2262844 Способ повышения эффективности воспроизводства икры и численности осетрообразных рыб

2492632 Способ орошения

2239993 Устройство для комбинированного охлаждения сельскохозяйственной продукции естественным и искусственным холодом