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 микролуковиц тюльпанов из изолированных зародышей в условиях in vitro

 
Международная патентная классификация:       A01H

Патент на изобретение №:      2123256

Автор:      Коломиец Т.М., Мохно В.С.

Патентообладатель:      Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур

Дата публикации:      20 Декабря, 1998

Адрес для переписки:      подача заявки08.08.1996 публикация патента20.12.1998


Изображения





Изобретение относится к сельскохозяйственной биотехнологии, предназначено для выполнения работ по селекции и семеноводству тюльпанов. Изолированные зародыши сначала культивируют на агаризованной среде Ван-Гофа, затем на модифицированной среде Мурасиге и Скуга, дополнительно содержащей азотнокислый никель 2,5 мг/л и хлорид алюминия 2,5 мг/л. В качестве регуляторов роста поочередно используют 6-бензиламинопурин, Способ получения микролуковиц тюльпанов из изолированных зародышей в условиях in vitro, патент № 2123256-нафтилуксусную кислоту, Способ получения микролуковиц тюльпанов из изолированных зародышей в условиях in vitro, патент № 2123256-индолилмасляную кислоту при последовательной смене температурного и светового режимов. Способ позволяет улучшить развитие гибридных зародышей от межвидовых скрещиваний, увеличить выход луковичек более чем в 74 раза по сравнению с условиями in vivo. 5 табл. ,

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Способ относится к сельскохозяйственной биотехнологии, в частности к способам культивирования изолированных зародышей растений, и может быть использован для выполнения работ по селекции и семеноводству тюльпанов.

При получении гибридов от отдаленных и разногеномных скрещиваний тюльпанов образуются маложизненные или нежизнеспособные семена и растения, при этом наблюдается медленное нарастание вегетативной массы и слабое размножение луковичек в ювенильном периоде, что затягивает селекционный процесс до 20 и более лет.

Известно, что повысить результативность селекционной работы возможно при использовании метода изолированных зародышей в условиях in vitro.

Аналоги способа получения посадочного материала из изолированных зародышей тюльпанов нам не известны. Имеющиеся сведения о размножении сортов тюльпанов из эксплантов различных органов in vitro - цветоноса, базальной части чешуек луковиц, верхушечных почек (C.M. Baker, P.D. Asher, H.F. Wilkins, 1989, A. G. Taeb and P.G. Alderson. 1990) не дают цельного представления о сроках изоляции, режимах выращивания и составе питательных сред на разных этапах культивирования эксплантов от вычленения на искусственную питательную среду до образования микролуковиц, что сдерживает применение метода изолированных зародышей в условиях in vitro в селекционном процессе тюльпанов.

Цель изобретения - улучшение развития и повышение жизнеспособности зародышей межвидовых и полиплоидных гибридов, получение микролуковиц из изолированных зародышей в условиях in vitro с одновременным увеличением коэффициента размножения тюльпанов в ювенильной стадии.

Поставленная цель достигается культивированием изолированных зародышей тюльпанов в условиях in vitro в 4 этапа, каждый из которых отличается использованием определенной питательной среды, температурным и световым режимом.

Исходный материал в виде неполностью вызревших зародышей размером 3-5 мм изолируют от материнского растения и культивируют на питательной среде Ван-Гофа до развития зародышей 6-7 мм; образовавшиеся проростки переносят на питательную среду Мурасиге и Скуга модифицированную, содержащую никель азотнокислый 2,5 мг/л и алюминий хлористый 2,5 мг/л, дополненную регуляторами роста 6-бензиламинопурином (6 БАП) 3 мг/л и Способ получения микролуковиц тюльпанов из изолированных зародышей в условиях in vitro, патент № 2123256- нафтилуксусной кислотой (НУК) 0,15 мг/л, с увеличением концентрации сахарозы до 60000 мг/л. Культивируют при температуре 23 - 25oC и освещенности 2-3 тыс. люкс до развития достаточного количества вегетативной массы (образования дополнительных побегов). Через 12 - 32 недели (около 8 месяцев) в зависимости от генотипа (комбинации скрещивания, от которой были изолированы зародыши) вегетирующие растения переносят на ту же питательную среду (Мурасиге и Скуга модифицированную) с 6%-ной сахарозой, содержащей в качестве регулятора роста Способ получения микролуковиц тюльпанов из изолированных зародышей в условиях in vitro, патент № 2123256-индолилмасляную кислоту (ИМК) 0,5 мг/л. Растения культивируют при температуре 4 - 9oC в условиях темноты в течение 9 - 12 недель до закладки микролуковиц (бульбообразующих побегов). В дальнейшем полученные растения с зачатками микролуковиц оставляют на той же среде при исходном световом и температурном режиме до полного формирования микролуковиц, которое продолжается в течение 30 - 150 дней в зависимости от генотипа зародышей.

Пример получения микролуковиц тюльпанов из изолированных зародышей в условиях in vitro, осуществляемый в 4 этапа, показан на комбинации Айсберг х св.опыление ((Лавли Серпрайз х Т. Кауфмана х св.опыление).

1 Этап - изоляция зародышей размером 3 - 5 мм от материнского растения на 8 питательных сред и культивирование при температуре 23 - 25oC, освещенности 2 - 3 тыс. люкс. После культивирования в течение 2 - 3 недель степень активности органогенеза устанавливали по характеру образования морфогенных зон и дифференцированной ткани (табл. 1).

Лучшей питательной средой для введения зародышей оказался вариант 8 (среда Ван-Гофа).

2 Этап - перенос развивающихся зародышей 6 - 7 мм на питательную среду Мурасиге и Скуга модифицированную, содержащую азотно-кислый никель 2,5 мг/л, хлорид алюминия 2,5 мг/л, с регуляторами роста 6-БАП от 2 до 3 мг/л и НУК от 0,1 до 0,2 мг/л, с увеличением сахарозы до 4 - 6%, при исходном световом и температурном режиме. Наилучшее нарастание вегетативной массы и образование дополнительных побегов получено с регуляторами 6 БАП 3 мг/л плюс НУК 0,15 мг/л при содержании сахарозы 6% (табл. 2 и 3).

3 Этап - перенос образовавшейся вегетативной массы на свежую среду Мурасиге и Скуга того же состава, содержащей в качестве регулятора Способ получения микролуковиц тюльпанов из изолированных зародышей в условиях in vitro, патент № 2123256-индолилмасляную кислоту (ИМК) в концентрации 0,2 - 1,0 мг/л. Наибольшее число зачатков микролуковиц (бульбообразующих побегов) в течение около 12 недель получено при ИМК 0,5 мг/л (табл. 4).

4 Этап - продолжение культивирования растений на той же среде, при исходном температурном и световом режимах, до полного формирования микролуковиц.

Предложенный способ дает возможность улучшить развитие гибридных зародышей от межвидовых и разногеномных скрещиваний и увеличить выход луковичек более чем в 74 раза по сравнению с условиями in vivo, намного повысив таким образом эффективность селекционного процесса (табл. 5).

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ получения микролуковиц тюльпанов из изолированных зародышей в условиях in vitro, заключающийся в том, что неполностью вызревшие зародыши размером 3 - 5 мм предварительно культивируют на питательной среде Ван Гофа при температуре 23 - 25oC и освещенности 2 - 3 тыс.люкс до развития зародышей 6 - 7 мм, затем переносят на модифицированную среду Мурасиге и Скуга, дополнительно содержащую азотнокислый никель 2,5 мг/л, хлорид алюминия 2,5 мг/л, регуляторы роста 6-бензиламинопурин 3 мг/л, Способ получения микролуковиц тюльпанов из изолированных зародышей в условиях in vitro, патент № 2123256-нафтилуксусную кислоту 0,15 мг/л и увеличенное до 60000 мг/л количество сахарозы, культивируют при том же температурном и световом режимах до развития вегетативной массы, переносят на среду Мурасиге и Скуга того же состава, содержащую в качестве регулятора роста Способ получения микролуковиц тюльпанов из изолированных зародышей в условиях in vitro, патент № 2123256-индолилмасляную кислоту 0,5 мг/л и продолжают культивировать в темноте при температуре 4 - 9oC до закладки микролуковиц и затем культивируют в исходном температурном и световом режимах до полного формирования микролуковиц.



Популярные патенты:

2154931 Корнеуборочная машина

... по валикам стенок 9. После того, как корнеплоды, очистившись от примесей, попадают на полотно транспортера 8, и далее они транспортируются им на выгрузной элеватор 15, который и загружает ими транспортное средство. Для замены загруженного транспортного средства на свободное, без остановки корнеуборочной машины, с помощью гидроцилиндров 14, подключенных к гидросистеме корнеуборочной машины (на фиг. 1 не показано), поворачиваются плоскости 11 таким образом, что их нижние концы смыкаются и под щетками 10 образуется бункер для корнеплодов тарельчатой формы. При этом верхние части плоскостей 11 приближаются к валикам стенок 9 и все корнеплоды попадают в указанный бункер. Поперечный ...


2054235 Лесопосадочная машина

... посадочные саженцы будут "выпучиваться" и их приживаемость будет низкой. Не обеспечивается посадка саженцев на неподготовленной площади. Это обусловлено тем, что при наличии на площади пней необходима работа посадочной машины, управляемой оператором при визуальном наблюдении, что невозможно. Отсутствие в машине механизма нормированной загрузки и саженцев в посадочный аппарат и надлежащих условий работы оператора отрицательно скажутся на производительности этой машины. Наиболее близкой по технической сущности является лесопосадочная машина, включающая раму, поворотный относительно рамы поводок, шарнирно закрепленный на поводке сошник с размещенным в его полости ...


2287923 Роторный энергосберегающий мостовой агрегат для сельскохозяйственных работ

... на необходимую ширину. За счет установки поворотных стоек с регулированием ширины агрегату обеспечивается надежная устойчивость и заданная величина заглубления рабочих органов 11. За счет бесступенчатого регулирования скорости колес достигается заданное междурядье. Для осуществления посевных работ емкость 5 загружается посевным материалом. На каретки 9 навешиваются сошники 17 с семяпроводами 16 и уловителями семян 15. При качении полых катков 8 по криволинейным участкам направляющей 6 отверстия 13 совпадают с выпускными окнами емкости 5 рамы 2, при этом полости катков 8 загружаются семенным материалом. При совпадении отверстий 14 катков 8 с отверстиями улавливателя семян 15 за счет ...


2495556 Секционный отсекатель дозатора и сельскохозяйственный агрегат, содержащий его

... перекрывать поток материала в выбранное средство выдачи материала в процессе работы данного агрегата, причем средство для закрытия полагается на входной сигнал спутниковой навигационной системы GPS или ГЛОНАСС, которая обеспечивает входной сигнал после обнаружения участков почвы, по которым ранее прошел данный сельскохозяйственный агрегат и внес материалы в почву; исредства для автоматического перевода в поднятое положение выбранного монтажного рычага, для которого поток материала в средство выдачи материала перекрывается за счет входного сигнала спутниковой навигационной системы GPS или ГЛОНАСС, в результате определения участков почвы, по которым ранее проехал данный ...


2123784 Сетное каскадное устройство для промысла поверхностных объектов лова

... форму и размеры ловушек, конструктивные особенности входных устройств, длину и высоту крыльев, а также, как следствие, конструкцию распорного элемента, который выполняется в виде различных модификаций: - жесткая плавучая распорная балка (фиг. 6, А,Б) используется при относительно небольшой ширине ловушек, применяемой при облове расконцентрированных объектов. В этом случае распорная балка снимается с ловушки при ее выборке и подходе к первому силовому блоку, а затем подвязывается к верхним передней и задней кромкам ловушки после прохода ее через второй силовой блок. Распорная балка изготавливается из нержавеющего в воде материала, например, полимеров и имеет ...


Еще из этого раздела:

2218756 Способ изготовления антипаразитарного ошейника

2298909 Устройство для сбора семян

2297128 Способ мелиорации солонцовых почв в условиях орошения

2456799 Ловушка для поимки животных, обитающих в земле

2182420 Устройство для перерезания стволов деревьев

2278509 Брудер для обогрева сельскохозяйственных животных

2464780 Способ, устройство и компьютерный программный продукт для управления группой молочного скота

2199195 Мостовая сельскохозяйственная платформа "сотка"

2159526 Устройство для навешивания сельскохозяйственных орудий на трактор

2285375 Способ обработки почвы и устройство для его осуществления