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通过伽马射线照射诱导出的泰国水生植物Cryptocoryne Crispatula var. Albida的稳定矮化突变体,其特征表现为形态学和暗反应标记的变化
《Protoplasma》:Stable dwarf mutants of Thai aquatic Cryptocoryne Crispatula var. Albida induced by gamma irradiation and characterized by morphological and scot markers
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月26日 来源:Protoplasma 2.5
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gamma射线诱变培育矮化突变体在泰国水生观赏植物中的应用研究。通过优化γ射线剂量(10-12Gy)和培养基配方(含6-BA、NAA和ceftriaxone),成功获得稳定矮化植株,表现为茎叶显著缩短变窄,气生根增殖达4.46-5.37条/株,并发现SCoT26分子标记在突变体中特异性扩增。
通过定向诱变培育新型观赏性品种是水生植物产业的一项关键进展。然而,对于非模式物种来说,生成稳定矮化品种的有效方法仍然有限。本研究利用伽马射线照射诱导获得了Cryptocoryne crispatula var. albida的稳定矮化突变体,并重点关注了实验方案的优化、表型评估和遗传验证。在伽马射线照射前,将体外培养的幼苗置于添加了2.0 mg L?1 6-苄腺嘌呤、0.5 mg L?1 α-萘乙酸和100 mg L?1 头孢曲松的Murashige和Skoog培养基中。通过两次独立实验的线性回归分析,得到一致的LD??值为15.38和14.5 Gy,这表明诱变处理应在10–16 Gy的范围内进行。经过三代克隆体的形态学评估,发现10–12 Gy的剂量最为适宜:在该剂量下,植株表现出稳定的矮化特征,且枝条增殖显著增加(每株幼苗的枝条数量分别为4.46 ± 0.27条和5.37 ± 0.47条,而对照组为3.38 ± 0.60条)。在10–12 Gy剂量下,叶片长度显著缩短;而叶片宽度仅在10 Gy剂量下显著减小(p < 0.05)。显微镜观察发现表皮发生了变化,包括气孔密度从86 ± 31.5个/mm2降至56 ± 20.9个/mm2,以及保卫细胞形态的改变。ScOT26基因在10–12 Gy的突变体中扩增出一个独特的1,100 bp片段,表明其可能作为基因型选择的标记基因。这些研究结果证实,伽马射线照射能够有效培育出适合泰国水生观赏植物产业的紧凑型、遗传稳定的C. crispatula var. albida品种。
通过定向诱变培育新型观赏性品种是水生植物产业的一项关键进展。然而,对于非模式物种来说,生成稳定矮化品种的有效方法仍然有限。本研究利用伽马射线照射诱导获得了Cryptocoryne crispatula var. albida的稳定矮化突变体,并重点关注了实验方案的优化、表型评估和遗传验证。在伽马射线照射前,将体外培养的幼苗置于添加了2.0 mg L?1 6-苄腺嘌呤、0.5 mg L?1 α-萘乙酸和100 mg L?1 头孢曲松的Murashige和Skoog培养基中。通过两次独立实验的线性回归分析,得到一致的LD??值为15.38和14.5 Gy,这表明诱变处理应在10–16 Gy的范围内进行。经过三代克隆体的形态学评估,发现10–12 Gy的剂量最为适宜:在该剂量下,植株表现出稳定的矮化特征,且枝条增殖显著增加(每株幼苗的枝条数量分别为4.46 ± 0.27条和5.37 ± 0.47条,而对照组为3.38 ± 0.60条)。在10–12 Gy剂量下,叶片长度显著缩短;而叶片宽度仅在10 Gy剂量下显著减小(p < 0.05)。显微镜观察发现表皮发生了变化,包括气孔密度从86 ± 31.5个/mm2降至56 ± 20.9个/mm2,以及保卫细胞形态的改变。ScOT26基因在10–12 Gy的突变体中扩增出一个独特的1,100 bp片段,表明其可能作为基因型选择的标记基因。这些研究结果证实,伽马射线照射能够有效培育出适合泰国水生观赏植物产业的紧凑型、遗传稳定的C. crispatula var. albida品种。
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