Читаем Ваниль полностью

Непрерывное вегетативное размножение и отсутствие достаточных изменений в генофонде препятствуют программам улучшения сельскохозяйственных культур. Введение сомаклональной изменчивости через каллусные культуры было предпринято для расширения узкой генетической базы. Система индукции каллуса и регенерации растений in vitro оптимизирована как для вегетативных, так и для репродуктивных тканей. Наилучшие результаты были получены при использовании вегетативных тканей, и более 80% каллусий было достигнуто в среде МС с добавлением 1 мг/л БА и 0,5 мг/л НУК. Каллус дифференцировался в побеги, которые можно было успешно размножить в соотношении 1:12 в комбинации 1 мг/л БА и 0,5 мг/л ИМК при добавлении среды МС (таблица 5.3). Укоренение in vitro индуцировали с эффективностью 100% в базальной среде МС, лишенной каких-либо регуляторов роста. Эта способность дедифференцированной ткани к регенерации является важной предпосылкой для экспериментов по генетической трансформации. Протокол был успешно распространен на находящиеся под угрозой исчезновения дикорастущий вид V. aphylla, предлагая возможность применения протокола для массового размножения, а также индукции вариаций у видов Vanilla за ограниченное время.

ТАБЛИЦА 5.3. Влияние регуляторов роста на индукцию каллуса и регенерацию растений в культурах семян V. planifolia на среде МС (в среднем 20 повторов)
Регуляторы роста (мг/л)Образование каллуса (%)Регенерация побегов (%)Кол-во побегов на культуру
0000
НУК (0.5)8000
БА (1.0)0
БА (1.0) + НУК (0.5)809010
БА (0.5) + НУК (1.0)0
БА (1.0) + ИМК (0.5)10606

БА = бензиладенин, ИМК = индол-3-масляная кислота, Кин = кинетин, НУК = α-нафталинуксусная кислота.

Сообщений об изменчивости каллус-регенерированных растений ванили немного. Они касаются успешной регенерации растений из каллусов, полученных из листьев и семян (Davidonis and Knorr, 1991; Davidonis et al., 1996; Janarthanam and Seshadri, 2008; Xju et al., 1987), и исследований среди местных коллекций ванили с помощью электрофореза в полиакриламидном геле (PAGE) (Rao et al., 1993a). Исследование, включающее случайным образом отобранные каллус-регенерированные потомства, показало изменчивость морфологии и профилей RAPD (рис. 5.7) среди регенерированных из каллусов растений, по сравнению с контрольным растением V. planifolia (Minoo, 2002). Показано, что с помощью этого протокола может быть получена значительная вариабельность, которая может быть использована в программах улучшения ванили для создания вариантов с желаемыми агрономическими характеристиками.

РИСУНОК 5.7. Профили RAPD потомков ванили, регенерированных из каллуса, с использованием праймера OPERON OPA10. 1 – лестница 1 kb, 2–23: растения, регенерированные из каллусов, 24 – контроль (V. planifolia).

Культуры каллуса из листовых эксплантатов V. planifolia показали лучшее инициирование каллуса, чем культуры из узловых эксплантатов с максимальной продукцией биомассы каллуса при культивировании на базальной среде МС, содержащей 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту и БА. Каллус, перенесенный в базальную среду МС с добавлением 3 мг/л БА и 2,5 мг/л μМ НУК, показал лучший ростовой ответ. Производство каллуса V. planifolia, экстракция ванилина и использование феруловой кислоты для увеличения содержания ванилина запатентовано (Davidonis et al. 1996).

Сообщалось о наследственных сомаклональных вариациях в отношении различных признаков устойчивости, а именно: устойчивости к метионинсульфоксиму (Carlson, 1973) и Pseudomonas syringae (Thanutong et al., 1983) у табака, устойчивости к Fusarium oxysporum у томатов (Evans et al., 1984), а также устойчивости к Helminthosporium sativum (Chawla, Wenzel, 1987) у пшеницы. В будущих попытках генетически трансформировать ваниль, способность трансформированной ткани к регенерации является решающим условием. Оптимизированный протокол регенерации (Minoo, 2002) может сократить продолжительность экспериментов по генетической трансформации, вызывая высокую частоту регенерации.

<p>Выращивание рассады <emphasis>ex vitro</emphasis></p>
Перейти на страницу:

Похожие книги

Веселая энциклопедия пищевых растений-целителей
Веселая энциклопедия пищевых растений-целителей

В своей новой книге автор увлекательно рассказывает о целебных свойствах известных и малоизвестных пищевых растений, об их более или менее древней истории, приводя интересные факты, цифры, даже рецепты приготовления блюд, целительных снадобий. Книга будет полезна большинству читателей самого широкого возрастного диапазона, включая молодёжь – студентов биологических, медицинских специальностей и студентов-историков; может служить дополнительной литературой для учащихся этих и других специальностей.Книга вышла на украинском языке (2007) под иным названием (и в сокращённом виде) – «Сам себе травник, или Пищевые растения-целители».

Андрей Александрович Рябоконь

Альтернативная медицина / Ботаника / Медицина / Энциклопедии / Здоровье и красота / Дом и досуг / Образование и наука
100 великих тайн из жизни растений
100 великих тайн из жизни растений

Ученые считают, что растения наделены чувствами, интеллектом, обладают памятью, чувством времени, могут различать цвета и общаться между собой или предостерегать друг друга. Они умеют распознавать угрозу, дрожат от страха, могут звать на помощь; способны взаимодействовать друг с другом и другими живыми существами на расстоянии; различают настроение и намерения людей; излучение, испускаемое ими, может быть зафиксировано датчиками. Они не могут убежать в случае опасности. Им приходится быть внимательнее и следить за тем, что происходит вокруг них. Растения, как оказывается, реагируют на людей, на шум и другие явления, а вот каким образом — это остается загадкой. Никому еще не удалось приблизиться к ее разгадке.Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

Николай Николаевич Непомнящий

Ботаника / Научно-популярная литература / Образование и наука