生姜多倍体诱变技术方法的建立

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生姜高产最新栽培技术_生姜种植技巧

生姜高产最新栽培技术_生姜种植技巧

生姜高产最新栽培技术_生姜种植技巧怎样才能让生姜高产,你对生姜的高产技术了解多少?下面一起来看看店铺为大家精心推荐的生姜高产最新栽培技术,希望能够对您有所帮助。

生姜优质高产栽培新技术一.栽培季节生姜喜温,不耐寒,不耐霜,从出苗到初霜适于生姜生长的天数应达135—150天以上,生长期内有效积温达到1200—1300℃以上,要将其整个生长期安排在无霜的温暖季节。

适期播种是获得优质高产的前提,终霜后地温稳定在15℃以上开始播种(龙口、莱州4月中旬),播种过早,地温低,出苗慢,极易造成烂种和死苗;播种过晚,生长期短,影响产量。

二.培育壮芽幼芽是幼苗生长的基础,只有健壮的幼芽才能长出茁壮的幼苗,也才能为植株的旺盛生长和根茎的形成打下良好的基础。

1.壮芽的形态及其影响因素壮芽芽身粗短,顶部钝圆,芽长0.5—2cm,粗0.5—1cm。

弱芽芽身细长,顶端尖,稍有弯曲。

姜芽健壮与否与以下因素有关:(1)种姜营养状况。

姜球肥胖,色泽鲜亮体内营养丰富,发出的幼芽多数比较肥壮。

(2)幼芽着生位置。

上部芽和外侧芽比较肥壮,内侧芽和基部芽比较瘦弱。

(3)催芽温度和湿度。

22—25℃为适温,可使幼芽肥胖健壮,温度长期高于28℃幼芽细弱。

催芽期间保持一定的湿度,过低易引起表皮失水干缩,影响发芽速度和幼芽质量。

2.培育壮芽的方法(1)晒姜和困姜。

晒姜:播种前20—30天将洗净的姜种晾晒1—2天。

作用:提高姜块温度,打破休眠,促进体内养份分解,加快发芽速度;减少姜块中水分含量,防止姜块腐烂;带病而症状不明显的姜块会因失水干瘪皱缩,色泽暗淡,利于选种。

不可过度暴晒,以防高温引起灼伤或失水过多影响幼芽萌发。

困姜:将晒好的种姜放在室内堆放2—3天,并用草苫覆盖。

作用:促进种姜养份分解,以利提早发芽。

(2)选种。

选取姜块肥大,色泽鲜亮、肉质新鲜、不干缩、不腐烂、未受冻、质地硬、无病虫害的姜块做种姜。

(3)催芽。

目的是促使幼芽快速萌发,使幼苗出土快而整齐,相对延长生长期。

举例阐述多倍体育种的具体应用目的意义方法

举例阐述多倍体育种的具体应用目的意义方法

举例阐述多倍体育种的具体应用目的意义方法多倍体育种是一种重要的遗传育种技术,通过改变植物或动物的基因组倍性来增加其遗传多样性和经济价值。

它在农业、园艺和畜牧业等领域具有广泛的应用。

在本文中,我将通过举例阐述多倍体育种的具体应用目的、意义和方法。

让我们了解一下多倍体育种的应用目的。

多倍体育种的主要目的是通过改变植物或动物的基因组倍性,实现对性状的改良和遗传多样性的增加。

通过增加基因组的倍性,可以使植物或动物拥有更多的染色体,从而增加其基因组的稳定性和多样性。

这可以改善其农艺性状,提高产量、抗病性、耐逆性等特性。

多倍体育种还可以用于育种优良特性携带者的快速繁殖,以提高其商业价值。

接下来,让我们看看多倍体育种在农业领域的具体应用。

一个例子是小麦的多倍体育种。

小麦是世界上最重要的粮食作物之一,但其主要品种往往存在某些缺陷,比如抗性差、耐旱性差等。

通过多倍体育种,可以通过引入两性合子的制备和杂交等技术,生成多倍体小麦。

多倍体小麦的产量和抗性往往比常规小麦更高,同时具有更好的适应性和耐受性,能够在恶劣环境下生长和产量稳定。

这对于食品安全和农业生产的可持续发展具有重要意义。

多倍体育种在园艺领域也具有重要的应用。

花卉育种中常常使用多倍体育种技术。

通过使花卉的倍性提高,可以增加花朵的大小、色彩的鲜艳度和耐旱性。

这使得花卉更具市场竞争力,更受消费者青睐。

另一个例子是葡萄栽培中的多倍体育种。

通过使葡萄的倍性增加,可以提高葡萄的糖度和果实的大小,改善其口感和风味。

这对于葡萄酒产业和水果市场的发展有重要意义。

让我们来讨论一下多倍体育种的方法。

多倍体育种可以通过多种方法实现,包括自然倍性、化学处理和基因工程等技术。

其中,化学处理是最常用的方法之一。

通过向植物或动物处理特定的化学物质,如植物激素或化学诱变剂,可以诱发其细胞或组织的多倍化。

这种方法简单易行,且操作成本相对较低。

基因工程也被广泛应用于多倍体育种中。

通过引入特定的基因或突变体,可以实现对目标物种倍性的调控。

生姜高产高效栽培新技术

生姜高产高效栽培新技术

生姜高产高效栽培新技术作者:陈定秀来源:《农民致富之友(上半月)》 2020年第15期陈定秀随着我国经济建设的发展和进步,人们的生活水平也在不断的提升,在人们的日常生活中,饮食质量的提高要依靠高质量的蔬菜,而生姜作为我国人们饮食结构中的重要组成部分,提高生姜的产量和质量就变得至关重要,但是近几年由于生姜的生产质量一直不高,从而使得生姜的品质变低,产量降低,故此,通过对生姜栽培技术的研究,从而提高生姜的产量和质量。

一、准备工作在进行生姜的栽培中,要做好栽培的准备工作,准备工作主要有以下几个方面:其一,在进行生姜的栽培中,要先选择栽培的季节。

生姜的栽培不仅需要提高其栽培技术,同时在进行栽培之前要选择科学的栽培季节,由于生姜在生长的过程中喜温,不耐寒,不耐霜,生姜从出苗到初霜时适合生姜的生长也是一百三十五天到一百五十天,在进行栽培的过程中要保证其温度在十五度左右,如果温度过高,灌溉不足,加上播种过晚,会影响生姜的生长,因此,根据生姜的生长规律和情况一般要选择在无霜的温暖季节,从而提高生姜的栽培技术水平。

其二,选择合适的生姜品种也是准备工作之一。

在生姜的栽培中,不同的品种在生长的过程中需要不同的栽培方式,同时也产量和质量也不同,因此,生姜在栽培前,要选择合适的生姜品种,选择一些高质量的生姜品种,从而提高生姜的栽培技术水平,之后要对生姜进行处理,利用生姜浸种直播剂对生姜进行浸泡,这样可以省事省时省力,省去了催芽程序,缓解了农时紧张,并避免催芽后生姜嫩芽对土壤低温环境的不适。

其三,在生姜的栽培中,提前对土地进行整地和施基肥也是其中的重要内容,在生姜进行播种前对土地的翻种和整地是其中的关键环节,由于一些土地的土层较为圣后,生姜的根系不发达,如果不进行翻种无法保障生姜根系对土壤有机质的吸收,因此,在进行栽培前,要进行土地的翻种,这样可以保障生姜对土壤有机质的吸收,同时在翻种的过程中可以增添一些有机肥,这样可以改善土壤的肥力,从而保障生姜的生长质量。

实验二十一 多倍体的人工诱发和鉴定

实验二十一  多倍体的人工诱发和鉴定

实验二十一多倍体的人工诱发和鉴定【实验目的】1、通过实验掌握诱导植物多倍体的方法和技术,观察多倍体的特点及染色体加倍后的细胞学表现;2、学习植物材料的固定方法和常规压片技术;3、利用染色体分析的方法对多倍体的细胞做出准确判断。

【实验原理】各种生物细胞中的染色体数目一般是恒定的,在自然因素和人工诱变因素(物理的、化学的)作用下,生物体细胞中的染色体数目也会发生变异,从而导致生物性状、育性、生活力等一系列改变。

多倍体是指具有了三套或三套以上完整染色体组的个体,分为三类。

同源多倍体(autoploid):是指增加的染色体组来自同一物种(如水稻的同源三倍体、同源四倍体等)。

异源多倍体:是指增加的染色体组来自不同的物种(如普通栽培小麦)。

同源异源多倍体;是指使异源多倍体的染色体数再加倍所得个体,如人工合成的八倍体小粒野生稻。

自然发生多倍体的概率很低,如水稻中发生同源三倍体的频率为1/50000~1/30000。

利用一些诱发因素可以人工诱变植物产生多倍体,这些因素包括物理的温度剧变、机械损伤、各种射线处理等,还有化学因素,如植物碱、麻醉剂、植物生长激素等处理方法。

其中,秋水仙素(colchicine)是诱导多倍体形成最为有效和常用的药品之一。

它是从百合科植物秋水仙属秋水仙(Colchicum autumnale)的种子和鳞茎中提炼出来的一种植物碱,对植物种子、幼芽、花蕾、花粉、嫩枝等都可产生诱变作用,其分子式C22H25NO6。

商品秋水仙素为淡黄色粉末,易溶于冷水、酒精、氯仿和甲醛,但在热水中溶解度较低,不易溶于苯和乙醚。

毒性极强,可导致眼睛暂时失明及使中枢神经系统麻痹而导致呼吸困难。

使用时要注意安全并需做好药品管理工作。

一般认为,秋水仙素的主要作用是抑制细胞分裂时纺锤体的形成,使染色体不能向两极移动而被阻止在中期,染色体数目加倍,当秋水仙素处理停止后,细胞继续分裂,就形成多倍体的组织。

若多倍体组织分化产生的是性细胞,则所产生的配子也是多倍性的,因而可以通过有性生殖途径把多倍体特性遗传下去。

姜四倍体离体诱导及其形态学分析

姜四倍体离体诱导及其形态学分析
中国蔬菜 2010 (4) : 41 - 46 CH INA VEGETABLES
姜四倍体离体诱导及其形态学分析
王志敏 牛 义 宋 明 3 汤青林
(西南大学园艺园林学院 , 重庆市蔬菜学重点实验室 , 重庆 400716)
摘 要 : 以丛生芽为材料 , 在离体培养条件下比较了秋水仙素不同浓度 、不同处理时间诱导姜体细胞染 色体加倍的效果 。结果表明 : 以 0120 %秋水仙素液体培养基处理 8 d的诱导效果最好 , 诱变率和成活率分别 达到了 42186 %和 70100 % 。根尖染色体压片检查发现 , 四倍体染色体数为 2n = 4x = 44, 二倍体对照为 2n = 2x = 22。四倍体与二倍体相比表现出植株高大 , 茎秆变粗 , 叶片长 、宽 、厚均增大 , 叶片下表皮气孔密度减 小 , 气孔和保卫细胞增大 , 保卫细胞内叶绿体数增加等特征 , 其中气孔密度及保卫细胞内的叶绿体数可作为 鉴别四倍体与二倍体的重要性状 。
1 材料与方法
试验于 2007年 3月 ~2009年 2月在西南大学进行 。 111 试验材料
以重庆本地红爪姜 (由重庆市蔬菜学重点实验室提供 ) 离体诱导的丛生芽的茎尖为试材 。 112 试验方法 11211 四倍体的诱导 采用液体培养方式 , 将在固体培养基上生长旺盛的姜丛生芽块 (含 5 ~ 6 个芽 ) 转接到 M S + 6 - BA 310 m g·L - 1 + NAA 011 m g·L - 1 +蔗 糖 30 g·L - 1 、 pH 值 518 ~ 610, 且分别添加不同浓度 ( 0101 %、0105 %、0110 %、0120 % ) 秋水仙素的液体增殖培养 基 (每瓶 35 ~40 mL ) 中 , 黑暗 培 养 , 每 天 早 晚 各 轻 轻 摇 动 培 养 基 1 次 。分 别 处 理 2、 4、 6、 8、 12、 16 d后取出 , 在无菌条件下用无菌水冲洗 3 ~4 次 , 然后用无菌滤纸吸干表面水分 , 接 种到不含秋水仙素的 M S + 6 - BA 310 m g·L - 1 + NAA 011 m g·L - 1 +蔗糖 30 g·L - 1 +卡拉胶 7 g·L - 1 、 pH 值 518 ~610 的固体增殖培养基上 , 培养 1 个月后统计丛生芽块的成活率 、增殖等 情况 。 11212 四倍体的鉴定 采用观察诱导处理后再生植株的形态特征及根尖细胞染色体计数相结合的 方法 , 判断植株的倍性 。

《多倍体育种》课件

《多倍体育种》课件

提高农作物的抗逆性和适 应性
多倍体植物通常具有更强的抗 逆性和适应性,能够在不同环 境条件下生长良好。
增加农作物产量
多倍体育种可以通过增加细胞 分裂速度和光合作用效率等方 式,提高农作物产量。
促进农业可持续发展
多倍体育种可以培育出抗病、 抗虫、抗旱等性状优良的农作 物品种,降低农药和化肥的使 用量,保护生态环境,促进农 业可持续发展。
详细描述
化学诱变法是一种常用的多倍体育种方法,通过在植物细胞分裂过程中施加化学诱变剂,干扰DNA复 制和染色体分离,导致染色体数目变异。这种方法具有操作简便、突变率高、突变谱广等优点,但同 时也存在突变方向不可控、突变体遗传稳定性差等缺点。
物理诱变法
总结词
利用物理因素如X射线、紫外线、中子等 诱导植物产生基因突变,从而创造出具 有优良性状的多倍体植株。
生长速度加快
通过多倍体育种技术,可以培育出生长速度较快的动物品种,缩 短养殖周期。
肉质改善
多倍体育种可以改善动物的肉质和口感,提高其食用价值。
抗病能力增强
多倍体育种可以增强动物的抗病能力,降低疾病的发生率。
多倍体育种在工业微生物中的应用
代谢产物增多
01
通过多倍体育种技术,可以培育出代谢产物增多的工业微生物
多倍体的形成方式
总结词
多倍体的形成主要有两种方式,即自发产生和人工诱导。
详细描述
自发产生是指生物体在自然环境中,由于遗传变异或环境因 素的影响,导致染色体组数增加,形成多倍体。人工诱导则 是通过人工手段,如化学物质处理或射线照射等,促使生物 体的染色体组数增加,从而形成多倍体。
多倍体的生物学特性
对多倍体育种的建议与展望
加强基础研究

秋水仙碱处理莱芜小姜多倍体育种方法研究

秋水仙碱处理莱芜小姜多倍体育种方法研究
体 小姜 。
秋水 仙 碱处 理 液浓 度 不 宜 过 高 或 过 低 ,过 高 会 引起 伤 害 ,甚 至 致 死 ,过低 不 起 作 用 ,一 般 采 用 临界 范 围 内高 浓 度 短 时 问 处 理 。试 验 采 用 4 种
基金项目:山东省农业 良种丁程2 0 1 4 x j  ̄ 目;山东省现代农业产业技术体系蔬菜产业创新团队项 目 ( S D A I T - 0 5 — 2 2 )。
a p p l i c a t i o n o f a u x i ns( NAA a nd I BA)【 J ] .Ma r i n e
P l a n t R e s e a r c h , 2 0 0 6 , l 1 9 : 3 3 7 . 固

20 一
Ve g e t a b l e s 2 01 7 . 2
利用多倍体 的巨大 、抗逆性强 、营养成分高的特 点 ,使莱芜小姜在保持原有风味的同时 ,通过增
加 莱 芜小 姜 的倍 性 来 达 到 提 高产 量 的 目的 。实 践 证 明 ,多倍 体 比率 最 高 的是 多年 生 草 本 ,其 次 是
1 年 生 草 本 ,木 本 植 物 最 低 。 生 姜 是 多 年 生 草 本
分别配制成0 . 0 5 %、0 . 1 0 %、0 . 1 5 %、0 . 2 0 %的处
重 点 是进 行 普 选 。2 0 1 3 年4 月 下 旬 大 田栽 植 ,1 0 月 上 旬 收 获 ,设 3 次重 复。生长过程 中 , 陆 续 调 查 各 处 理 的 出 苗 日期 、出 苗 数 , 当 大 约 有5 0 %出苗 时 ,计 算 出苗 率 。收 获 期 分别 测 量 株 高 、分 枝 数 、单 株 根茎 鲜 质 量 。根 据 性 状指 标 ,

生姜高产高效栽培新技术

生姜高产高效栽培新技术

生姜高产高效栽培新技术生姜是一种原产于中国的重要调味品和药材,有很高的经济和营养价值。

在国内外的市场上得到广泛的应用和认可。

为了实现生姜的高产、高效,不断开拓生姜栽培新技术,以提高生产效益和生态效益。

本文将介绍几种现代高效的生姜栽培技术。

1. 种苗选择选择良种生姜,选择适宜的品种,并在繁殖过程中进行筛选。

病虫害防治需从种苗繁殖的角度预防,及早发现,及时处理好无法预防的害虫和病菌。

2. 土壤选择及改良选择土层深厚、排水良好、土质疏松、富含有机质和微量元素的耕地。

生姜生长需要土壤中含有充足的营养元素,特别是氮、磷、钾、硼等,建议在生姜种植前先施入基肥,并进行中期追肥。

3. 合理设置种植密度生姜种植密苏一般在50—60株/sq.m,特别注意留栽距,生姜留栽距过大,降低土地的利用率。

留栽距过小,容易造成相互竞争,影响生姜生长发育,降低产量。

4. 控制温度、湿度及光照生姜生长期间,要控制温度和湿度,室内温度应在20℃—30℃之间,湿度在60%—80%之间。

光照率高的情况下有利于提高产量和市场竞争力。

但是在高温时期,采用增加阴棚比例的方法,即在地下部分采用开棚,上部分采用遮阴,以减少温度的影响。

5. 合理施肥生姜是一种比较耐肥的作物,对于氮、磷、钾、等有着比较高的需求。

同时,生姜对于生长环境土壤的要求也比较高:它需要土壤透气性良好,排水性好,不湿润。

因此,在栽培过程中不仅要注意保持土壤透气性和排水性,同时要合理施肥,保证生姜在生长过程中不遭受缺肥或富肥的困扰。

6. 做好病虫害防治生姜是一种经济作物,它的生长环境中常常会出现各种各样的病虫害问题。

而生姜病虫害常常会直接影响到生姜的产量和品质。

因此,在生姜栽培过程中一定要把病虫害防治工作做好。

综上所述,生姜高产高效的栽培技术需要综合考虑多方面的因素。

只有合理选择适应生姜生长的土壤和水分等基础条件,才能通过合理施肥、防治病虫害等技术手段,达到增产、增收的目的。

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生姜多倍体诱变技术方法的建立
尚春华;李庆芝;王教义;柳建增
【摘要】生姜是无性繁殖作物,无法利用有性杂交等手段育种,因此,品种选育方法受到很大限制.本文总结了秋水仙碱处理"莱芜小姜"得到多倍体生姜的最佳材料、浓度、方法、选择世代及优异表现型的特性,建立了一整套利用秋水仙碱进行多苗型生姜幼芽根茎处理并选育出优良变异系的方法体系.
【期刊名称】《中国果菜》
【年(卷),期】2017(037)009
【总页数】3页(P73-75)
【关键词】多倍体诱变;秋水仙碱;莱芜小姜;变异类型
【作者】尚春华;李庆芝;王教义;柳建增
【作者单位】山东省莱芜市农业科学研究院,山东莱芜271100;山东省莱芜市农业科学研究院,山东莱芜271100;山东省莱芜市农业科学研究院,山东莱芜271100;山东省万兴果蔬有限公司,山东莱芜 271100
【正文语种】中文
【中图分类】S632.5
生姜是我国出口创汇的重要作物,可作菜用、调料、药用以及保健之用,最近几年因其营养价值和保健价值较高,被开发成多种保健品,因此,市场对生姜的产量和品质就提出了更多、更高的要求,许多传统生姜品种的特性需要改良和更新。

而生姜作为无性繁殖作物,不能利用有性杂交等手段育种,因此品种选育方法受到很大
限制。

许多传统地方品种,特性突出、品质优良,却因为产量低正逐渐被淘汰,急需通过产量和品质的提升得到改良保护。

利用秋水仙碱处理多苗型生姜获得多倍体,改良目的准确且成功率高,在提高产量的同时还能保留优良地方品种的风味,已通过多代试验取得了成功,并在此基础上获得了系列优良品系[1]。

现将一整套利用
秋水仙碱诱变多苗型生姜幼芽根茎的方法总结如下。

密苗型生姜(Zingiber officinaleRosc.):(研究发现密苗型生姜多为二倍体,
用此类型生姜进行多倍体诱导获得多倍体的几率高且稳定[2])。

首先用自来水将
生姜根茎冲洗干净,晾干后,置于25℃、相对湿度90%的智能催芽室内进行催芽,待芽长至0.5~1cm时,将生姜根茎掰成带单个芽的姜块,平摆于桌面上。

秋水仙碱处理液:用蒸馏水将秋水仙碱溶解,配制成0.1%的处理液,加2%的DMSO(二甲基亚砜)[3,4]。

用0.5mm针穿刺芽顶部,然后将脱脂棉用35%~40%的酒精蘸湿后捏干,药棉
将姜芽全部包埋住,用移液枪将每个芽加入体积1mL的药液滴到药棉上,然后调控温度进行培养。

温度设计为:先在室温15℃下处理40h,然后再升高至30℃下处理30h。

药剂加入后,处理姜芽要盖上一层保湿暗光的薄膜,防止药剂的挥发
及分解,40h后加温,加温处理前视棉花湿度对每个处理芽补入体积0.5~1mL的药液。

处理完成后,迅速将包在芽上带药的脱脂棉去除,在1~2d之内完成种植。

对照:不用药处理,其他处理方法相同,将芽进行扎孔和包脱脂棉,药剂用蒸馏水替代。

2.1.1 VM1的种植管理
将试验材料与对照分几个重复排列种植,大田种植密度采用行距65cm、株距
20cm。

各边行种植保护行,保护行不进行数据测量,以减小边角效应对实验结果的影响。

其它按常规方法进行管理。

2.1.2 VM1的收获调查
两周后开始调查出苗率、出苗期,收获期调查记录各种变异株及对照的株高、分支数、单株根茎鲜重、最大叶长和叶宽,计算各项测量指标的抑制率,计算公式见式(1)。

尤其最大叶长和叶宽、分支数及株高的抑制率,此代抑制率大于正负20%的作为特异性状的选择标准。

其余处理及对照的调查取样,按“Z”字形5点取样法进行取样,每点取3m双行内的植株进行调查。

另外,从出苗期到收获期,分
时段进行特异表型性状的观察,选择特异表现类型,在收获期进行单株收获、调查、测量及标记;选择变异单株后的处理与对照全部单独收获、标注,连同单收变异芽系一并保存供次年种植。

2.1.3 VM1收获期突变株的类型及选择
按照2.1.2方法进行性状数据的测定及统计,结果发现变异类型共七种,即簇缩型、叶下垂型、直立型、主茎畸形、宽叶型、高大型、旺苗型,而通过逐代种植获得稳定、优异芽系的变异类型主要有四类,即高大型、叶宽型、叶下垂型、旺苗型,其表现及选择标准见下表1。

数据分析发现,处理种植的VM1出苗率、出苗期、株高、分支数等都受到不同程度的抑制,所以此代选择的变异株系优异性状还没有充分显现,所以初选后的处理材料要全部保留到VM2收获期进一步筛选;同时初代选择后的处理材料还需全部保存,第二年种植再选择。

将VM1单独收存的优异芽系、选择后的处理材料及对照分别单独种植,芽系和处理行旁边均设置对照种植行,分设2次重复,处理与对照管理方法同VM1种植管理方法。

在VM2收获期,对处理进行第二次优异突变类型选择,调查分析其苗高、分支数、叶宽等的生物、农艺性状,并将新选变异芽系分别编号、单收单藏,次年按照标准方法种植。

在VM2收获期,对初代选择的变异系进行性状调查,数据分析表明,初代选择的
优异变异系有些类型不稳定,或者有些变异部分性状优异而其他性状表现不理想,因此需要在该代重新筛选和淘汰,然后将稳定的芽系单独收留作下一代种植。

将VM2单独收存的各变异类型随机分布种植,设2个重复,与对照用同样的方法进行管理(同VM1种植管理方法)。

在VM3收获期,调查各表现类型的特异性状表现,以观察其各表现型的稳定性,测定优异株系的各性状数值进行分析。

从性状稳定性方面考虑,四类优异变异类型中最稳定宽叶型稳定率达到100%,所以这类变异在将VM1就可以选择,早选择利于变异芽系的单独种植保存,选择群体量相对较小;高大型、旺苗型稳定性最差,大多3代后恢复,所以适合VM2初选、VM3终选;叶下垂型、叶直立型随着种
植代数的增加,部分性状会丢失,也需要VM3终选。

分析得出,VM1、VM2许多变异类型的特异表现是诱变伤害、抑制等后续作用引起的表型表现而非真正变异,从提升根茎产量方面看表现最稳定的优异变异只有宽叶型和部分高大型。

通过VM3的最终选择,才可获得性状稳定的优异芽系,然后就能逐代进行大量繁殖及其他性状的筛选鉴定,从而获得稳定的芽系;特别需要注意的是VM3为筛选最终代,对变异系性状需要进行全面系统评价,防止单一的筛选标准导致优益遗传变异系丢失。

诱变处理合适的材料为小姜(密苗型生姜),报道研究表明,密苗型生姜多为二倍体,而大姜(稀苗型生姜)多为混倍体;而且用小姜经秋水仙碱诱导获得的宽叶系列变异芽系除了具有宽叶特性外,分支数、叶色、地上茎粗及根茎产量等性状都完全具有稀苗型大姜的特点。

因此,用小姜进行多倍体诱导获得多倍体和混倍体大姜理论和试验完全吻合可行。

而多数突变如高产、多苗等性状表现均不稳定,这说明许多突变株的特性是暂时性的效应表现,通过几代种植,突变型就会慢慢恢复到正常的状态;因此VM1、
VM2完成初选,而通过VM3最终获得的变异才是稳定变异芽系。

【相关文献】
[1]李庆芝,李玲,尚春华,等.秋水仙碱处理莱芜小姜诱变效应研究[J].农业科技通讯,2016,(1):50-54.
[2]刘振伟,史秀娟,李立国,等.60Co-γ射线辐照生姜诱变效应研究[J].山东农业科学,2009,(6):23-26.
[3]史秀娟,刘振伟,李庆芝,等.两种诱变剂对不同生姜品种当代生长的影响[J].北方园艺,2010,(3):12-14.
[4]曾杨,高山林,王蔚,等.脱病毒生姜同源四倍体的诱导和鉴定[J].药物生物技术,2006,13(5):338-342.。

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