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 растений-регенерантов ириса мечевидного (i. ensata thunb.) in vitro

 
Международная патентная классификация:       A01H

Патент на изобретение №:      2481766

Автор:      Тихомирова Людмила Ивановна (RU), Смирнов Сергей Владимирович (RU), Куцев Максим Геннадьевич (RU)

Патентообладатель:      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный университет" (RU)

Дата публикации:      20 Мая, 2013

Начало действия патента:      25 Октября, 2011

Адрес для переписки:      656049, г.Барнаул, пр. Ленина, 61, Алтайский государственный университет, отдел инновационного развития и охраны интеллектуальной собственности


Изображения





Изобретение относится к способу получения растений-регенерантов ириса мечевидного (I.ensata Thunb.) in vitro. Способ включает стерилизацию бутонов при условии, что бутоны, смоченные в 96%-ном этиловом спирте, обжигают в пламени спиртовки, обеззараживают в 0,1%-ном растворе сульфохлорантина в течение 20 минут, затем части трубки околоцветника делят на фрагменты 3×3 мм и высаживают на питательную среду Мурасиге-Скуга, содержащую 3-5 мкМ НУК в сочетании с 4-8 мкМ БАП. Затем культивируют и укореняют. При этом через 30 суток культивирования образовавшиеся зачатки побегов с флоральными элементами пересаживают на питательные среды с БАП 20 мкМ и через 30 суток культивирования побеги укореняют на среде Мурасиге-Скуга с НУК 3 мкМ. Изобретение позволяет получать растения-регенеранты прямым методом, минуя каллусную культуру, с высоким процентом укоренения. 3 ил., 2 табл.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к культивированию органов и тканей растений, и может быть использовано в цветоводстве для повышения коэффициента размножения, оздоровления посадочного материала, а также в селекционной практике для создания новых улучшенных сортов I.ensata.

Известен способ получения растений-регенерантов I.ensata, согласно которому в качестве эксплантов используют молодые побеги. Их культивируют на среде Мурасиге-Скуга, дополненной гормонами и сахарозой. Наблюдают индукцию двух видов каллуса: зеленого и белого. Из зеленого каллуса были получены побеги. Введение активированного угля в питательную среду положительно влияло на образование корней у этих побегов (Yabuya Т, Ikeda Y., Adachi Т. (1991) In vitro propagation of Japanese garden iris iris ensata Thunb. // Euphytica 57, P.77-82).

Недостатком данного способа (аналога) является следующее. Получение каллусной ткани с последующей индукцией органогенеза или соматического эмбриогенеза не пригодно для использования при микроразмножении сортов растений, так как повышается вероятность сомаклональной изменчивости исходного материала.

Наиболее близким является способ получения растений-регенерантов I.ensata на основе индукции развития почек в эксплантах околоцветник - завязь прямым путем, минуя каллусообразование. Экспланты культивировали на питательных средах Мурасиге-Скуга, дополненных фитогормонами НУК(Способ получения растений-регенерантов ириса мечевидного (i. ensata thunb.) in vitro, патент № 2481766 -нафтилуксусная кислота) и БАП (6-бензиламинопурин) в количестве 0-5 мг/л. Отмечена высокая способность к побегообразованию у данного типа эксплантов. Укоренить побеги автору не удалось (Kawase К, Mizutani Н, Yoshioka М, Fukuda S (1995) Shoot formation on floral organs of Japanese iris in vitro // Journal of the Japanese Society for Horticultural Science 64, P.143-8).

Недостатками данного способа является отсутствие способности к укоренению у полученных побегов I.ensata.

Наиболее близким является способ прямой регенерации флоральных элементов в ткани трубки околоцветника I.ensata. Бутоны, смоченные в 96% этиловом спирте, обжигали в пламени спиртовки. Следующий этап обеззараживания проводили в 0,1% растворе сульфохлорантина в течение 20 минут. Части цветка делили на фрагменты 3×3 мм. В качестве эксплантов использовали фрагменты трубки околоцветника. Экспланты высаживали на питательные среды на основе MS (по прописи Мурасиге и Скуга), дополненные фитогормонами: 1-нафтилуксусной кислотой (НУК) 3-5 мкМ и 6-бензиламинопурином (БАП) 4-8 мкМ. Данным способом трубка околоцветника I.ensata способна регенерировать флоральные элементы (Тихомирова Л.И. Особенности индукции морфогенеза из различных фрагментов цветка ириса в культуре in vitro // Turczaninowia. 2010. - № 13 (3). - C.147-151).

Недостатками данного способа (прототипа) является отсутствие способности к размножению и укоренению полученных флоральных элементов I.ensata, a также отсутствие подтверждения идентичности материнским экземплярам.

Задачей изобретения является создание способа получения растений-регенерантов, идентичных материнским растениям I.ensata, способных к дальнейшему размножению и укоренению.

Сущность изобретения

Способ получения растений-регенерантов I.ensata, заключающийся в том, что образование побегов осуществляется непосредственно из ткани экспланта, минуя стадию каллусообразования, зачатки побегов с флоральными элементами разделяют и пересаживают на питательные среды с БАП 20 мкМ и полноценные вегетативные побеги укореняют на среде с НУК 3 мкМ.

Способ получения растений-регенерантов ириса мечевидного (I.ensata Thunb.) in vitro, заключающийся в том, что бутоны, смоченные в 96% этиловом спирте, обжигают в пламени спиртовки, обеззараживают в 0,1% растворе сульфохлорантина в течение 20 минут, затем части трубки околоцветника делят на фрагменты 3×3 мм и высаживают каждый фрагмент на питательную среду Мурасиге-Скуга, содержащую 3-5 мкМ НУК в сочетании с 4-8 мкМ БАП, затем культивируют и укореняют, а через 30 суток культивирования образовавшиеся зачатки побегов с флоральными элементами пересаживают на питательные среды с БАП 20 мкМ и через 30 суток культивирования побеги укореняют на среде Мурасиге-Скуга с НУК 3 мкМ.

Способ обеспечивает высокий процент выхода генетически стабильных регенерантов. Для подтверждения идентичности материнским экземплярам проводят анализ методом RAPD полногеномной ДНК.

Способ реализуют следующим образом.

Получение растений-регенерантов I.ensata осуществляют в два этапа, в качестве эксплантов используют фрагменты трубки околоцветника.

1 этап. Цветки берут в фазе бутонизации (VII этап органогенеза), когда они плотно закрыты листочками обертки. Стерилизацию материала проводят в условиях ламинар-бокса. Бутоны цветка, смоченные в 96% этиловом спирте, обжигают в пламени спиртовки, далее проводят обеззараживание в 0,1% растворе сульфохлорантина в течение 20 минут. Подобный способ обеспечивает на 100% стерильность и жизнеспособность материала. Части трубки околоцветника делят на фрагменты размером не более 3×3 мм и помещают на питательные среды.

Питательные среды готовят по прописи Мурасиге и Скуга, содержащие 30 г/л сахарозы. В них вводят фитогормоны в разных концентрациях: 3-5 мкМ НУК в сочетании с 4-8 мкМ БАП, всего девять вариантов сред (таблица 1) pH среды доводят до 5,8-5,9 и добавляют 0,6% агара. Среды разливают в пластиковые контейнеры по 30 мл или в культуральные флаконы по 10 мл. Автоклавируют приготовленные питательные среды в течение 20 мин при 120°С. Экспланты культивируют в условиях фотопериода 16/8 часов свет/темнота при 24-26°С.

В первые две недели культививования in vitro все экспланты увеличиваются в размерах и приобретают зеленую окраску. Далее еще через две недели в тканях экспланта развиваются зачатки вегетативных побегов, у которых вместо примордиев первых листьев формируются структуры, похожие на доли околоцветника - флоральные элементы. Со временем эти структуры приобретают характерную для цветков данного сорта окраску (Фиг.1).

2 этап. Для получения вегетативных побегов I.ensata из фрагментов трубки околоцветника готовят питательные среды. Зачатки побегов с флоральными элементами пересаживают на питательные среды (используются среды Мурасиге-Скуга или Гамборга B5), содержащие 20 мкМ БАП (таблица 2). Этап, во время которого из эксплантов формируются вегетативные побеги, характеризуется как промежуточный. Через 30 дней регенерируют полноценные побеги с зелеными листьями. В результате данным способом через 60 суток получают полноценные вегетативные побеги I.ensata в количестве 5-8 штук на один эксплант (Фиг.2), которые укореняют на среде Мурасиге-Скуга с НУК 3 мкМ. А после этапа укоренения получают растения-регенеранты, идентичные материнским экземплярам. Для подтверждения идентичности растений-регенерантов и материнских растений I.ensata проводят анализ с помощью ПЦР (Фиг.3).

Необходимым условием клонального микроразмножения является стабильное воспроизводство исходного генотипа. Однако соблюдение этого условия вызывает ряд трудностей, т.к. биологически активные компоненты питательных сред способны вызвать генетические изменения в клетках, что приводит к генетической вариабельности полученных регенерантов. Методом RAPD-анализа полногеномной ДНК отличий между материнскими экземплярами I.ensata и растениями-регенерантами, полученными методом прямой регенерации побегов из ткани экспланта трубки околоцветника, не обнаружено.

Способом получения растений-регенерантов ириса мечевидного (I.ensata Thunb.) in vitro получают побеги в количестве 5-8 штук на один эксплант, способные к дальнейшему размножению и укоренению. Высокий процент укоренения до 100% достигается на средах Мурасиге и Скуга, дополненных 3 мкМ НУК.

Таблица 1 Пути морфогенеза I.ensata в культуре in vitro в зависимости от состава питательной среды и типа экспланта Количество гормонов в мкМ и их соотношение Тип экспланта трубка околоцветника 1БАП 1 НУК (1:1) контроль -4БАП 3 НУК (1,3:1)РФЭ, геммогенез 4БАП 4 НУК (1:1) РФЭ, геммогенез 4БАП 5 НУК (1:1,25) РФЭ, геммогенез 6БАП 3 НУК (2:1) РФЭ, геммогенез 6БАП 4 НУК (1,5:1) РФЭ, геммогенез 6БАП 5 НУК (1,2:1) РФЭ, геммогенез 8БАП 3 НУК (2,6:1) РФЭ, геммогенез 8БАП 4 НУК (2:1) РФЭ, геммогенез 8БАП 5 НУК (1,6:1) РФЭ, геммогенез Примечание. Прочерк означает отсутствие регенерации у эксплантов, РФЭ - рост флоральных элементов.

Таблица 2 Содержание БАП мкМ в питательных средах на этапе 1 Содержание БАП мкМ в питательных средах этапа 2 5 7,510 204 гибель экспланта гибель экспланта гибель экспланта активный гемогенез 6 гибель экспланта гибель экспланта гибель экспланта активный гемогенез 8гибель экспланта гибель экспланта гибель экспланта активный гемогенез 1 гибель экспланта гибель экспланта гибель экспланта гибель экспланта Зависимость формирования вегетативных побегов из вторичных эксплантов от содержания БАП в питательной среде

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ получения растений-регенерантов ириса мечевидного (I.ensata Thunb.) in vitro, включающий стерилизацию бутонов, заключающийся в том, что бутоны, смоченные в 96%-ном этиловом спирте, обжигают в пламени спиртовки, обеззараживают в 0,1%-ном растворе сульфохлорантина в течение 20 минут, затем части трубки околоцветника делят на фрагменты 3×3 мм и высаживают на питательную среду Мурасиге-Скуга, содержащую 3-5 мкМ НУК в сочетании с 4-8 мкМ БАП, затем культивируют и укореняют, отличающийся тем, что через 30 суток культивирования образовавшиеся зачатки побегов с флоральными элементами пересаживают на питательные среды с БАП 20 мкМ и через 30 суток культивирования побеги укореняют на среде Мурасиге-Скуга с НУК 3 мкМ.





Популярные патенты:

2098936 Осевой вентилятор

... экраны 9 и 10 с перфорированными и неперфорированными участками (отношение площади перфорированного участка к площади неперфорированного участка составляет приблизительно 1:1). Экраны зеркально между собой закреплены на рычагах 13, которые жестко соединены с осью 11. Ось 11 выполнена соосно с валом поворотного реверсивного гидромотора 12, прикрепленного к перегородке 8. Вал этого гидромотора может поворачивать ось 11 на определенный угол поворота, который зависит от угла наклона молотилки. При этом в ту же сторону поворачивается рычаг 13, а перегородки 9 и 10 перемещаются относительно выходного окна. Привод осей состоит из поплавкового датчика наклона зернокомбайна 14, ...


2087614 Способ создания травяного газонного покрытия открытых спортивных площадок и ухода за ним

... года уделяется регулярному утреннему и вечернему искусственному поливу. Если же идут обильные и продолжительные дожди, то полив в эти дни не проводится. Ни в коем случае нельзя при жаркой погоде делать перерыв в поливах и допускать иссушения почвы и "выгорания" травы, так как после этого травостой очень трудно восстанавливается. Первые всходы семян появляются на 9-20 дней после посева. Среди всходов обязательно появляются и ростки сорных растений (одуванчика, хвоща полевого, тысячелистника, конского щавеля и т.д.). Удалять сорняки нужно сразу, пока они не развили свою корневую систему. Удаляются они только ручной прополкой, с применением садового ножа с большой осторожностью, строго ...


2384988 Способ и устройство для управления сельскохозяйственной машиной

... площади могут визуально представляться на индикаторном устройстве 16, находящемся в области обзора оператора 15. В рамках изобретения возможен вариант, когда территория 14 оставшейся площади привязана к единственному маршруту, так что в пределах подлежащей обработке территории 1 могут быть оставаться несколько территорий 14 оставшейся площади. Как показано на фиг.1 в средней части, при обработке сельскохозяйственной машиной 2 разработанных маршрутов 8 обработки может оказаться, что, например, последний маршрут 8 обработки имеет поперечную протяженность меньше ширины А обработки машины 2. Настоящим изобретением предусмотрено, что теперь по меньшей мере один параметр 17, в данном ...


2056100 Доильный стакан

... давление. Во время такта "сжатие" в подсосковом пространстве 4 устанавливается постоянное вакуумметрическое давление, а в межстенном 5 давление, равное атмосферному. Сосковая трубка 3 деформируется, причем в верхней части доильного стакана сосковая трубка 3 не смыкается из-за размещения в ней соска животного потому, что диаметр корпуса 1 меньше ширины сомкнутой трубки 3. В средней части доильного стакана из-за наличия сужения 6 происходит ее сжатие в плоскости, обусловленной деформацией корпуса 1. В такте "сосание" в подсосковом пространстве 4 давление равно вакуумметрическому давлению в молокопроводной линии, а из межстенного пространства 5 воздух, количество которого ...


2492632 Способ орошения

... A01G 25/00. Устройство для подпочвенного орошения / Ламердонов З.Г.; Кештов А.Ш.; Дабагова Л.М.; Дышеков А.Х. Заявл. 2008.07.01; опубл. 2010.03.20 (прототип). Формула изобретения 1. Способ орошения, включающий внутрипочвенный ороситель, отличающийся тем, что орошение осуществляется автоматически периодическими напусками воды, образованной в результате конденсации пара в напорном бачке, который часть времени наполняется до требуемого уровня, а после открывается и срабатывает, в качестве увлажнителя используется перфорированная трубка с отверстиями, которая установлена вертикально в месте корнеобитаемой массы растения, и вода в нее поступает из капельниц, которые закреплены на ...


Еще из этого раздела:

2438304 Улей

2228588 Копатель корнеклубнеплодов

2437864 Способ микробиологической переработки птичьего помета

2201663 Устройство для ориентированной посадки лука

2177226 Способ защиты растений от болезней, регулирования их роста и защитно-стимулирующий комплекс для его осуществления

2099929 Почвенная растительная смесь для культурных газонов и способ их создания

2185045 Способ посева, устройство для его осуществления и семявысевающий аппарат конструкции ибрагимова

2450135 Двигатель самоходной машины

2153256 Инсектицидное средство и способ борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур

2127256 Замещенные простые оксимовые эфиры и фунгицидное, инсектицидное, арахноицидное средство