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原生质体技术在蔬菜育种中的应用进展

2011-03-31刘乐承长江大学园艺园林学院湖北荆州434025

长江大学学报(自科版) 2011年15期
关键词:植物融合

孙 贺,刘乐承 (长江大学园艺园林学院,湖北 荆州434025)

原生质体是除去细胞壁后得到的微球体[1]。原生质体技术是指在原生质体分离基础上进行的一系列技术操作,主要包括原生质体融合、遗传转化、植株再生等[2]。自从1960年Cocking首次用纤维素酶制备番茄根原生质体获得成功,迄今已有46个科160多个属360多种植物的原生质体再生植株问世,80多种科间、属间、种间或品种间细胞融合获得胞质种[3-5]。近年来,人们将原生质体技术广泛应用于蔬菜育种工作中,并取得了令人瞩目的成果,获得了甘蓝和白菜[6]、蕃茄[7-8]、油菜[9]、萝卜[10]等体细胞杂交植株。

1 原生质体植株再生技术及变异

1.1 原生质体植株再生途径

原生质体再生植株的形成有以下途径[4,11]:细胞团发育形成愈伤组织,经分化形成植株;愈伤组织分化形成胚状体,再发育成植株;直接形成胚状体,再发育成植株。

1.2 原生质体再生植株变异

黄瓜的再生植株多为四倍体或者是多倍体,形态表现为株型矮小,节间粗短,叶片深绿、小而厚硬,早花早果[12]。李耿光等[13]发现马铃薯的再生植株叶片出现了披针形、匙形和肿胀现象,叶片表现不一致,茎杆粗细不均。大白菜的再生植株可以得到二倍体[14]。但是,叶肉原生质体再生植株具有正常四倍体的频率很低,而非整倍体频率很高,染色体变异明显。而熊新生[15]发现在甘蓝原生质体再生的无性系中也有高频率的染色体倍性的变异。

1.3 原生质体再生植株变异的原因

再生植株的变异受实验过程中外界条件的影响比较大。……

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