Укоренение микрочеренков Vaccinium corymbosum L. сорта Блю Берри в культуре in vitro и ex vitro

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос клонального микроразмножения Vaccinium corymbosum L. сорта Блю Берри, который позволяет на основе приемов культуры изолированных тканей и органов in vitro ускорить получение растения генетически идентичные исходным. Показано, что микроразмножение пазушных побегов голубики высокорослой было более эффективным на WPM с добавлением 1,0 мг/л зеатина и 0,1 мг/л индолил-3-масляной кислоты. В течение пяти пассажей было показано, что максимальное увеличение количества здоровых пазушных побегов наблюдается на четвертом пассаже, тогда как с пятого пассажа начинает появляться феномен гипергидратации (витрификации). Установлено, что присутствие в составе питательной среды индолил-3-масляной кислоты и 1,0 г/л активированного угля приводило к хорошему формированию корневой системы голубики высокорослой. Наибольшее среднее количество сформированных корней на эксплантат было получено на среде WPM, дополненной 0,5 мг/л индолил-3-масляной кислотой через 10 недель. Акклиматизация растений-регенерантов V. corymbosum, имеющих развитую корневую систему, при переносе в естественные условия ex vitro (рН 3,5–4) показала 100% выживаемость.

Об авторах

Гамил Абуэлдис Мохамед

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Email: gamil.rayan306@gmail.com

аспирант кафедры ботаники и физиологии растений

Россия, Казань

Ландыш Завдетовна Хуснетдинова

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Email: husnetdinova.l@mail.ru

кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений

Россия, Казань

Ольга Арнольдовна Тимофеева

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: olga.timofeeva@kpfu.ru

доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и физиологии растений

Россия, Казань

Список литературы

  1. Mainland C., Tucker J. Blueberry health information-some new mostly review // VII International Symposium on Vaccinium Culture. 2000. P. 39-43.
  2. Zu X.Y., Zhang Z.Y., Zhang X.W., Yoshioka M., Yang Y.-N., Li J. Anthocyanins extracted from Chinese blueberry (Vaccinium uliginosum L.) and its anticancer effects on DLD-1 and COLO205 cells // Chinese Medical Journal. 2010. Vol. 123. P. 2714-2719.
  3. Matchett M.D., Mackinnon S.L., Sweeney M.I., Gottchall-Pass K.T., Hurta R.A. Blueberry flavonoids inhibit matrix metalloproteinase activity in DU145 human prostate cancer cells // Biochemistry and Cell Biology. 2005. Vol. 83. P. 637-643.
  4. Пинчукова Ю., Масанский С. Пищевая ценность плодов голубики // Голубиководство в Беларуси: итоги и перспективы: мат-лы респ. науч.-практ. конф., 2012. С. 45-48.
  5. Эрст А., Вечернина Н. Микроразмножение новых перспективных сортов Vaccinium uliginosum L. // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія. 2010. С. 96-103.
  6. Busby A.L., Himelrick D.G. Propagation of blackberries (Rubus spp.) by stem cuttings using various IBA formulations // VII International Symposium on Rubus and Ribes. 1998. P. 327-332.
  7. Сидороич Е., Кутас Е. Клональное микроразмножение интродуцированных сортов голубики высокой и брусники обыкновенной в культуре in vitro в связи с генотипами // Вести АН Беларуси. Сер. «Биол. науки». Минск, 1998. С. 5-9.
  8. Попович Е., Филипеня В. Влияние экзогенного цитокинина на жизнеспособность эксплантов голубики высокой in vitro // Физиология растений. 1997. С. 104-107.
  9. Волотович А. Результаты деятельности НИЛ клеточных технологий в растениеводстве УО «Полесский государственный университет» как модель развития прикладной биотехнологии на базе вуза. 2011. С. 286-288.
  10. Тихомирова Л. Получение стерильной активно пролиферирующей культуры ириса в условиях in vitro // Достижения науки и техники АПК. 2010. № 8. С. 37-39.
  11. Lloyd G., Mccown B. Commercially-feasible micropropagation of mountain laurel, Kalmia latifolia, by use of shoot-tip culture. Combined Proceedings of the International Plant Propagator’s Society. 1980. Vol. 30. P. 421-427.
  12. Cuce M., Bektas E., Sormen A. Micropropagation of Vaccinium arctostaphylos L. via lateral-bud culture // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2013. Vol. 37 (1). P. 40-44.
  13. Cuce M., Sormen A. Micropropagation of Vaccinium myrtillus L. (Bilberry) naturally growing in the Turkish flora // Turkish Journal of Biology. 2015. Vol. 39 (2). P. 233-240.
  14. Cuce M., Sormen A. In vitro production protocol of Vaccinium uliginosum L. (bog bilberry) growing in the Turkish flora // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2017. Vol. 41 (4). P. 294-304.
  15. Вечукнина Н.А., Таварткиладзе О.К., Эрст А.А., Горбунов А.Б. Ускоренное размножение голубики топяной in vitro // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2008. № 6 (44). С. 21-25.
  16. Cohen D. Application of micropropagation methods for blueberries and tamarillos // Application of micropropagation methods for blueberries and tamarillos. 1980. Vol. 30. P. 144-146.
  17. Вечукнина А. Методы биотехнологии в селекции, размножении и сохранении генофонда растений // Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН. 2004. № 12. С. 22-30.
  18. Meiners J., Schwab M., Szankowski I. Efficient in vitro regeneration systems for Vaccinium species // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 2007. Vol. 89. P. 169-176.
  19. Емельянова Е.П. Влияние ауксинов на укоренение in vitro сортов Vaccinium uliginosum L. // Известия Алтайского государственного университета. 2010. С. 25-28.
  20. Сидорович Е.А., Кутас Е.Н. Клональное микроразмножение новых плодово-ягодных растений. Минск: Навука i тэхнiка. 1996. 246 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рисунок 1 – Типы эксплантов: А – сегменты стебля; Б – апикальные части стебля

3. Рисунок 2 – Акклиматизированные растения- регенеранты голубики высокорослой сорта Блу Берри: A – имеющие развитую корневую систему; Б – не имеющие корневой системы

Скачать (10KB)
4. Рисунок 3 – Влияние ИМК (0,5 мг/л) на укоренение микрочеренков голубики сорта Блю Берри

Скачать (15KB)
5. Рисунок 4 – Укоренившиеся экспланты (%) V. corymbosum сорта Блю Берри на питательной среде WPM, дополненной различными концентрациями ауксина

Скачать (17KB)
6. Рисунок 5 – Влияние различных концентраций ауксина на укоренение микрочеренков голубики сорта Блю Берри через десять недель

Скачать (26KB)
7. Рисунок 6 – Адаптация растений-регенерантов V. corymbosum сорта Блю Берри

Скачать (35KB)
8. Рисунок 7 – Влияние различных концентраций ауксина на выживаемость растений-регенерантов V. corymbosum сорта Блю Берри

Скачать (11KB)
9. Рисунок 8 – Влияние различных концентраций ИМК на выживаемость растений-регенерантов V. сorymbosum сорта Блю Берри, не имеющие корневой системы на этапе акклиматизации

Скачать (10KB)

© Мохамед Г.А., Хуснетдинова Л.З., Тимофеева О.А., 2018

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».