Усовершенствование методики удвоения генома у гаплоидной кукурузы
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
551 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-29 16:36
SM ISO690:2012
МАСЛОБРОД, Сергей, РОТАРЕНКО, Валерий, МИХАЙЛОВ, Михаил, САРМАНЮК, Мариана. Усовершенствование методики удвоения генома у гаплоидной кукурузы. In: Genetica și fiziologia rezistenței plantelor, 21 iunie 2011, Chişinău. 2011, p. 44. ISBN 978-9975-78-994-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor 2011
Conferința "Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor"
Chişinău, Moldova, 21 iunie 2011

Усовершенствование методики удвоения генома у гаплоидной кукурузы


Pag. 44-44

Маслоброд Сергей, Ротаренко Валерий, Михайлов Михаил, Сарманюк Мариана
 
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
 
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2020


Rezumat

При отработке методики удвоения генома у гаплоидов сравнивалась эффективность разных путей проникновения действующего вещества в меристему проростка кукурузы. Проверка показала, что путь миграции колхицина или оризалина через корневую систему неэффективен. При проращивании растений в растворе действующего вещества наблюдалось явное угнетение корневой системы, цитологическая проверка показала торможение митозов в корневой меристеме, но частота удвоения у проращиваемых таким образом растений оказалась невысокой и не превышала контроль. Это говорит о том, что действующее вещество не проникает через корни к стеблевой меристеме в достаточной концентрации. Также неэффективной оказалась и миграция колхицина через наружные покровы проростков на стадии 3-5 листьев, когда вокруг проростка со снятыми двумя наружными листьями наматывался смоченный в растворе шпагат. Эффективной оказалась доставка через прокол в стебле, а также метод Дамблинга, при котором 4-5 дневные проростки с отщипанными кончиками погружаются в раствор колхицина с добавкой DSMO. В последующем работа по усовершенствованию техники удвоения генома кукурузы проводилась в основном в условиях полевого опыта. Частота удвоения (ЧУ) оценивалась по числу растений с фертильной пыльцой и озернённым початком от общего числа растений, обработанных колхицином. На ЧУ генома у гаплоидов кукурузы существенно влияет способ доставки колхицина в меристему стебля проростка. Сравнивались два способа доставки колхицина по хлопчатобумажной нити, продёрнутой через стебель с помощью иголки: а) метод «изоляция» – на стебель с нитью наматывали отрезок шпагата, смоченного в 0,12% растворе колхицина, и сверху закрывали липкой лентой; б) метод «пробирка» – свободные концы нити опускали в пробирку с 0,03% и 0,06% раствором колхицина. Метод «изоляция» оказался более эффективным, чем метод «пробирка» (ЧУ составила соответственно 46,2% и 31,6%). Величина ЧУ зависит от концентрации раствора. При 0,06% растворе ЧУ составила 1,6%, а при 0,03% – 26,1%. Величина ЧУ зависит также от фазы проростка, подвергнутого воздействию колхицина. При методе «изоляция» преимущество имел вариант фазы 4-х листьев, при методе «пробирка» – фазы 3-х листьев. Подтверждён высокий спонтанный уровень ЧУ у гаплоидов, полученных от гибридов с участием линии rf7. Так, у гибрида n(rf7 x Ku123) она составила 20% при обычном уровне 6%. Наличие высокого спонтанного уровня ЧУ в гибриде с участием линии rf7 позволяет применять непосредственно генетический метод получения дигаплоидов из гаплоидов, что снимает трудоёмкие процессы колхицинирования и ориентирует исследователей на создание новых генотипов с высоким спонтанным уровнем ЧУ. При этом перспективным направлением исследований является повышение исходной жизнеспособности таких генотипов с помощью слабых электромагнитных полей, в частности, миллиметрового диапазона.