System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法技术_技高网

一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法技术

技术编号:42298014 阅读:7 留言:0更新日期:2024-08-14 15:47
本发明专利技术属于农业种植技术领域,具体涉及一种基于<supgt;60</supgt;Co‑γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,包括以下步骤:S1种子材料消毒:将芒草种子烘干后浸泡,浸泡后洗涤加入消毒剂浸泡消毒,消毒后洗涤除水得到无菌的种子材料;S2辐射诱变:将无菌的种子材料接种至发芽培养基上,选取<supgt;60</supgt;Co‑γ辐射诱导种子材料突变,将突变后的种子材料移入筛选培养基中筛选培育萌发出耐盐芒草幼苗;S3芒草幼苗培养:将耐盐芒草幼苗移入壮苗培养基中培养,至幼苗芽点长出后移栽;S4移栽芒草幼苗:将S3中耐盐芒草幼苗移栽入栽培基质中种植得到耐盐芒草突变体。本发明专利技术培育出的芒草在经过特殊的培养基和栽培基质,保证了突变体的发芽率和成活率,培育出了一种具有较强耐盐性的芒草突变体。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于农业种植,具体涉及一种基于60co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法。


技术介绍

1、芒草(miscanthus sinensis)具有生长速度快、产量高等优点,且花穗较长、叶型优美,是一种优良的观赏草。同时芒草作为目前最具开发潜力的木质纤维素原料作物而受到国内外学者的高度关注,利用现有种质培育出优良芒草种质是芒草高效栽培和产业化的前提。

2、由于芒草地下根茎发达,深度可达1m以上,具有很强的固持土壤能力。同时芒草具有木质根茎,相比于其他草本作为,对盐分胁迫具有较大的耐受性,因此芒草也被应用在盐碱地中培育种植,用于治理盐碱地和改善盐碱地的生态。

3、综上,培育出一种耐盐且高产的芒草新品系,在盐碱地的综合利用中具有重要意义。


技术实现思路

1、针对上述提出的目前芒草存在的问题,本专利技术提供一种基于60co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,该芒草经过60co-γ辐射诱变产生耐盐突变体,在经过特殊的培养基和栽培基质,保证了突变体的发芽率和成活率,培育出了一种具有较强耐盐性的芒草突变体。具体技术方案如下:

2、首先,本专利技术提供一种基于60co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征在于,包括以下步骤:

3、s1种子材料消毒:将芒草种子烘干后浸泡,浸泡后洗涤加入消毒剂浸泡消毒,消毒后洗涤除水得到无菌的种子材料;

4、s2辐射诱变:将无菌的种子材料接种至发芽培养基上,选取60co-γ辐射诱导种子材料突变,将突变后的种子材料移入筛选培养基中筛选培育萌发出耐盐芒草幼苗;

5、s3芒草幼苗培养:将耐盐芒草幼苗移入壮苗培养基中培养,至幼苗芽点长出后移栽;

6、s4移栽芒草幼苗:将s3中耐盐芒草幼苗移栽入栽培基质中种植得到耐盐芒草突变体。进一步,所述步骤s1中芒草种子烘干温度为60~65℃,烘干时间为8~10h;

7、所述浸泡溶液为75%乙醇溶液,浸泡时间为1~2min;

8、所述消毒剂为次氯酸钠溶液,所述次氯酸钠溶液氯离子浓度为0.057%,消毒时长为30~45min。

9、进一步,所述步骤s2中发芽培养基包括ms培养基、0.1~0.2mg/l naa、0.5~2.0mg/l6-ba、2.0~5.0mg/l ga3、30.0g/l蔗糖和8.0g/l琼脂,发芽培养基ph值为5.8;所述发芽培养基经过灭菌处理。

10、进一步,所述步骤s2中辐射剂量为250~350gy,剂量率为1min/gy。

11、进一步,所述步骤s2中筛选培养基包括ms培养基、0.1~0.2mg/l naa、0.5~2.0mg/l6-ba、2.0~5.0mg/l ga3、30.0g/l蔗糖、8.0g/l琼脂和20~30g/l nacl,ph为5.8,所述萌发时间为20~30d。

12、进一步,所述步骤s3中壮苗培养基包括ms培养基、0.5mg/l 6-ba、0.1mg/l iba、30.0g/l蔗糖、8.0g/琼脂,壮苗培养基ph值为5.8;所述培养温度为25~30℃,光周期为16h。

13、进一步,所述步骤s4中栽培基质包括33%泥炭土、33%蛭石、33%珍珠岩。

14、进一步,所述步骤s4中种植温度为25~30℃,相对湿度为65%,par为800μmol/m2/s,光周期为16h。

15、进一步,所述步骤s4中还包括耐盐芒草突变体评估步骤:将耐盐芒草突变体移栽至水培箱中,添加水培营养液培养观测芒草突变体表型,选择相对含水量、相对电导率和枯萎率为指标评估芒草突变体的耐盐性。

16、进一步,所述水培营养液包括霍格兰培养液和20g/l的nacl,培养时间为15d。

17、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:

18、1)本专利技术将辐射诱变技术应用在培育耐盐芒草中,通过确定辐射剂量,成功培育出了相比于现有芒草具有更强耐盐性能,更适合在盐碱地中栽种的耐盐芒草突变体,该耐盐芒草突变体相比于现有芒草在盐碱地中具有更强的抗盐分能力和生存能力。同时本专利技术在培育各个阶段中引入新的发芽培养基、壮苗培养基以及栽培培养基,保证了芒草突变体的存活率,使本专利技术具有很强的实际使用价值。

19、2)现有技术在筛选合适的辐射突变体一般是在培育完成后进行,由于辐射诱变会产生大量的变异后代,这导致了筛选工作非常繁琐,需要耗费大量的人力物力。而本专利技术在培育阶段即引入筛选步骤,在辐射诱导种子突变后即进行耐盐性的筛选,并确定了最适宜的nacl筛选压,保证了筛选后的萌发的芒草幼苗即具备耐盐性能并能正常生根生长,有效减少了人工投入并加速了育苗经常,非常适合产业化的生产。

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【技术保护点】

1.一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征

3.根据权利要求2所述的一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征

4.根据权利要求3所述的一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征

5.根据权利要求4所述的一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征在于:所述步骤S2中筛选培养基包括MS培养基、0.1~0.2 mg/L NAA、0.5~2.0 mg/L6-BA、2.0~5.0 mg/L GA3、30.0 g/L蔗糖、8.0 g/L琼脂和20~30 g/L NaCl,PH为5.8,所述萌发时间为20~30d。

6.根据权利要求5所述的一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征在于:所述步骤S3中壮苗培养基包括MS培养基、0.5mg/L6-BA、0.1 mg/LIBA、30.0g/L蔗糖、8.0g/琼脂,壮苗培养基pH值为5.8;

7.根据权利要求6中所述的一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征在于:所述步骤S4中栽培基质包括33%泥炭土、33%蛭石、33%珍珠岩。

8.根据权利要求7中所述的一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征在于:所述步骤S4中种植温度为25~30℃,相对湿度为65%,PAR为800μmol/m2/s,光周期为16h。

9.根据权利要求8中所述的一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征在于:所述步骤S4中还包括耐盐芒草突变体评估步骤:将耐盐芒草突变体移栽至水培箱中,添加水培营养液培养观测芒草突变体表型,选择相对含水量、相对电导率和枯萎率为指标评估芒草突变体的耐盐性。

10.根据权利要求9中所述的一种基于60Co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征在于:所述水培营养液包括霍格兰培养液和20g/L的NaCl,培养时间为15d。

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【技术特征摘要】

1.一种基于60co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于60co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征

3.根据权利要求2所述的一种基于60co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征

4.根据权利要求3所述的一种基于60co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征

5.根据权利要求4所述的一种基于60co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征在于:所述步骤s2中筛选培养基包括ms培养基、0.1~0.2 mg/l naa、0.5~2.0 mg/l6-ba、2.0~5.0 mg/l ga3、30.0 g/l蔗糖、8.0 g/l琼脂和20~30 g/l nacl,ph为5.8,所述萌发时间为20~30d。

6.根据权利要求5所述的一种基于60co-γ辐射诱变的耐盐芒草突变体的培育方法,其特征在于:所述步骤s3中壮苗培养基包括ms培养基、0.5mg/l6-ba、0.1 mg...

【专利技术属性】
技术研发人员:董臣飞赵瑞杰解存存杨宝玲张芸纪树仁
申请(专利权)人:江苏农林职业技术学院
类型:发明
国别省市:

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