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期刊导航 >> 农业科学 >> 园艺 >> 国外农学:果树 >> 1992年04期

改进多年生果树遗传的基因转移技术

文章内容:表5西瓜嫁接砧木与接穗苗期与成株期人工接种鉴定结果供试品种苗期接种发病情况成榱期接种发病情况种子用升汞消毒后,催芽,播种于无菌膨化珍瑗岩中.保持25℃恒温.光照30001,出苗后取子叶苗浸根接种,接种压为1×10'孢子/,接种后仍栽植于珍珠岩育苗盘中,20天以后调查.成株期接种采用无菌土直播,叶期分别用针刺法,切根法浇灌菌液接种.结果如表5.试验结果不论是苗期或成株期在人为接种的情况下西瓜全部发病,瓠瓜,南瓜,丝瓜,冬瓜均不发病,因而说明西瓜嫁接栽培即使在疫区也能达到一,防病的目的,的确是砧木品种对西瓜枯萎病菌有高度的抵抗能力.3.西瓜嫁接栽培土壤内枯萎病菌含量的变化在西瓜栽培老区常发生枯萎病的田块,'我们取土样测定了每克干土中的含菌量为4.43×个孢子,在本所试验田发病区(直播西瓜地)取土样澜定.1988年为8.8×10-,1989年为2.55×10-.1992年测定为6.2×100.但在生产实践中我们发现经多次嫁接栽培的地块再行自根栽培西瓜不发生枯萎病或发瘸很少战病株率显着饺轮作年限短的减低,1986年测定了连续嫁接栽培5年以上的地(其间每栽一次嫁接瓜则与水稻轮怍一年),每克干土含枯萎病菌孢子为1.1×100,1989年测定为1.5×10,土壤含菌量明显减少,由于西瓜专化型枯萎病菌不侵染砧木(瓠瓜,南瓜等)而失去了寄主,繁殖系数降低.因而推广嫁接栽培不仅当年有明显的防病效果,还能使土壤内枯萎病菌逐年减少,对于缩小疫区.避免病害蔓延有积极的作用.苔,考,艿闺毽改进多年生果树遗传的基因转移技术.,,,,,,互鲁66口'''智:,迄今,多年生果树和坚果是较少运用基因分离.种苗种植数,并因而减少了产生优良品种所必需的和基因转移技术的研究对象.这是因为它们世代周珍贵的基因组合.某些经济价值高的温带和亚热带期长,对它们遗传和生理也了解较少,而且其中许果树生产常依赖于少数几个品种.'巴梨'占北美多种类离体再生有困难.但不管存在有多少困难.商品梨生产的6.'元帅'阳'金冠'占美国苹从长远观点看,基因转移技术对改进多年生果树和果生产的60和欧洲生产的40.葡萄酒的质量大坚果是极其有用的.多决定于所用的传统品种.某些欧洲国家的葡萄栽世代周期长和杂合性高延长了合成消费者认可培受到品种的严密制约.美国和加拿大生产的欧洲的新的优质高抗品种的时间.在多年生水果和坚果酸樱桃几乎是清色的''品种.这些作物的自然或驯化遗传类型,或果实品质较差的非主要的果树品种有着广泛的适应性,但是很多重要栽培品种中常可发现生物的和非生物的抗性基因.的信息涉及它们的生产,贮存柏市场情况.由于缺在一个育种工作者的有限生涯里很难培育具有多种少这些基本信息使品种的引进卡口应用困难而缓慢.新性状的多年生果树品种.树莓的幼年期为1年,香味和质地特异的果树品种,如'巴梨'已被市场而美国山核桃为15年.桃是一种世代周期较短,约认识和喜爱.而缺少这些特殊性状的新品种可能就3—4年的果树,但从第一次座果至新品种发表通没有优越生.常需要20年.尽管育种工作肯识到遗传上的许多敏感问种植成年果树的分离群体需要较大的上地面题.世尺家还是努力综合无亲掾关系的种质培育能积,因而加大了育种的经费.生产成本高也限制了为生产所认可的新品种.某些果树.特别是在某一?43?..一——/:_',...瓠进.蠡..罨!!苎.,特定地区.生产上仅仅期望所谓的"改进型"品种.而改进遗传方面的问题是可以通过基因转移来实现的.存在问题和有利条件基因转移大多用土壤农杆菌.但这个基因转移载体的实际应用决定于植物离体再生情况.虽然不同果树的再生情况已有过报道,但是,能够稳定地产生许多再生植物的有效再生方法尚未形成.许多果树再生率低.能够再生的只有少数品种或种苗.再生率低对转化率产生了负作用,韭从而影响基因转移技术的运用.通过土壤农杆菌或颗粒催化作用进行的分生组织转化可能缓解不参与再生程序的品种直接转化的再生问题.转化分生组织很可能产生一种百分比很高的嵌合体转基因植株.这种转基因植株同时具有转化的和未转化的组织或细胞层.嵌合体的出现给育种工作者带来了难题,但嵌合体不是一种新现象,一些重要的果树品种就是嵌合体(例如,'极红巴梨','红星','短红'和'新红星'苹果等).转化的分生组织可能出现平周嵌合体.由转化的内层细胞产生的植株可能产生具有转基因根系和正常果实.具有一种杀虫蛋白质的—层的转化能够提供高抗虫性,但是产生这种外来蛋白质的植株比例较小.果实表皮也可能发生变化,但不影响果肉颜色.与某些草本植物相比,果树植物的再生和转化率可能较低.但无性繁殖使运用这些分离的转基因植株呈现了优越性.一种果树一经转化韭检测就肯定可以通过腋芽进行离体繁殖韭进行潘体嫁接或扦插.转移基因的表达不进行重组,而重组是有性周期的常规过程.可以鉴定并繁殖不同水平的转基因表达的各个品种的转基因分离体.例如,这将使生产者有可能选择具有特殊果实颜色亮度的转基因品种.这些果实颜色受到转移基因表达水平的影响.虽然有些果树尚不能从无性材料再生植株,但是从种子衍生组织的植株再生大体上也取得了较大的成功.因为可以通过种苗砧木嫁接繁殖某些果树.研究转基因砧木种子资源也为通过基因转移改进砧木遗传提供了一个途径.目的性状的控制?已产生表达外来指示基因的核桃,苹果及悬钩子属植物的转基因植物.这些成功使育种工作者认识到可以通过基因转移极有效地控制各种性状.已从多年生果树上分离出少数几种基因.利用从其它?44?作物分离的基因为探针在果树上寻求类似基因将扩展可用基因范围.图谱和转座子标记也增加作物专一基因的可用性.现今已从微生物分离出许多用于基因转移的基因.通过基因转移有用基因可以控制各种性状.抗虫性从苏云金杆菌分离的杀虫蛋白质基因是检测抗虫性的最常用的基因.在开始了解这类基因能有效地防治鳞翅目害虫时.就发现它们也能有效地防治双翅目和鞘翅目害虫.从豇豆中分离的豇豆胰蛋白酶抑制剂也能抑制饲养昆虫.些基因在水果和坚果作物里的作用尚未确定.含有这些外来蛋白质的果实的安全和认可也
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