Efficient in vitro technique for rapid and large-scale multiplication
of elite and desirable plant species is one of the prime
objectives of mass propagation. Shoot multiplication rate is affected
by the number and time interval of subculture (Harris and Mantell,
1991). The effects of subculture on the multiplication rates achieved in culture are known to differ from one species to another. In our study, the fourth subculture was found optimum for shoot multiplication
after which the frequency and number of shoots decreased.
Similar results were recorded in Gardenia jaminoides (George et al.,
1993) and Vitex trifolia (Hiregoudar et al., 2006).
Production of artificial seed or syn-seed is gaining importance
for mass propagation of the crop plants (Thiruvengadam et al.,
2012). The successful production of syn-seed via encapsulation
in alginate matrix has been the most efficient technique in this
direction. However, the success depends upon the concentration of
sodium alginate and calcium chloride. The presence of 3% sodium
alginate and 100 mM calcium chloride was found best composition
for gel complexation, which produced firm, clear, and isodiametric
beads. Similar observations were also made in Punica granatum
(Naik and Chand, 2006), Phyllanthus amarus (Singh et al., 2006a)
and Withania somnifera (Singh et al., 2006b). Sodium alginate and
calcium chloride play an important role in gel matrix formation and
gel complexation and capsule hardiness depends upon optimal ion
exchange of Na+ and Ca2+ (Singh et al., 2006a). MS nutrients were added in alginate gel matrix to improve plant conversion. Gelling matrix supplemented with nutrient ingredients served as ‘artificial
endosperm’ which provides nutrients to the encapsulated propagules
for plant re-growth (Singh et al., 2006a). In realizing the idea of
providing an ‘artificial endosperm’, the nutritive ingredients (nutrient
medium salts, sugars, growth regulators) of the alginate beads
are of key importance for both the storage and conversion efficiencies
of the propagules encapsulated (Tsvetkov et al., 2006). Tsvetkov
et al., (2006) also found that the addition of adjuvant components
in the gelling matrix improved the plant growth of hybrid aspen.
มีประสิทธิภาพในการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคูณอย่างรวดเร็วและมีขนาดใหญ่
ของชนชั้นและต้องการพันธุ์พืชเป็นหนึ่งในที่สำคัญ
วัตถุประสงค์ของการขยายพันธุ์มวล อัตราคูณยิงได้รับผลกระทบ
จากจำนวนและเวลาที่ช่วงเวลาของวัฒนธรรม (แฮร์ริสและ Mantell,
1991) ผลกระทบของวัฒนธรรมเกี่ยวกับอัตราการคูณประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงเป็นที่รู้จักกันแตกต่างจากชนิดหนึ่งไปยังอีก ในการศึกษาของเราวัฒนธรรมสี่ถูกพบที่เหมาะสมสำหรับการคูณยิง
หลังจากที่ความถี่และจำนวนยอดลดลง.
ผลที่คล้ายถูกบันทึกไว้ใน jaminoides Gardenia (จอร์จ et al.,
1993) และ Vitex trifolia (Hiregoudar et al., 2006) การผลิตเมล็ดพันธุ์เทียมหรือ Syn-เมล็ดดึงดูดความสำคัญสำหรับการขยายพันธุ์พืชมวลของพืช (Thiruvengadam et al., 2012) การผลิตที่ประสบความสำเร็จของ SYN เมล็ดผ่านการห่อหุ้มในเมทริกซ์อัลจิเนตได้รับเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องนี้ทิศทาง อย่างไรก็ตามความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของอัลจิเนตโซเดียมและแคลเซียมคลอไรด์ การปรากฏตัวของโซเดียม 3% อัลจิเนตและ 100 มิลลิเมตรแคลเซียมคลอไรด์ก็พบว่าองค์ประกอบที่ดีที่สุดสำหรับเชิงซ้อนเจลซึ่งผลิต บริษัท ชัดเจนและ isodiametric ลูกปัด ข้อสังเกตที่คล้ายกันยังทำให้ Punica granatum (Naik และพรีม, 2006), Phyllanthus amarus (Singh et al., 2006a) และ Withania somnifera (Singh et al., 2006b) อัลจิเนตโซเดียมและแคลเซียมคลอไรด์มีบทบาทสำคัญในการก่อเจลเมทริกซ์และเจลแคปซูลเชิงซ้อนและความเข้มแข็งขึ้นอยู่กับไอออนที่ดีที่สุดแลกเปลี่ยน Na + และ Ca2 + (Singh et al., 2006a) สารอาหาร MS ที่เพิ่มขึ้นในเมทริกซ์เจลอัลจิเนตการปรับปรุงการแปลงพืช ก่อเจลเมทริกซ์เสริมด้วยส่วนผสมของสารอาหารที่ทำหน้าที่เป็น 'เทียมendosperm' ซึ่งให้สารอาหารไป propagules ห่อหุ้มพืชเรื่องการเจริญเติบโต (Singh et al., 2006a) ในการตระหนักถึงความคิดของการให้ 'endosperm เทียม' ส่วนผสมทางโภชนาการ (สารอาหารกลางเกลือ, น้ำตาล, ควบคุมการเจริญเติบโต) ของเม็ดอัลจิเนตที่มีความสำคัญที่สำคัญสำหรับทั้งการจัดเก็บและการแปลงประสิทธิภาพของ propagules ห่อหุ้ม (Tsvetkov et al., 2006) Tsvetkov et al. (2006) นอกจากนี้ยังพบว่านอกเหนือจากส่วนประกอบแบบเสริมในเมทริกซ์ก่อเจลได้มีการปรับปรุงการเจริญเติบโตของพืชจากแอสเพนไฮบริด
การแปล กรุณารอสักครู่..

เทคนิคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในหลอดทดลองขนาดใหญ่ คูณของชนชั้นสูง และพึงปรารถนาชนิดพืชเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีวัตถุประสงค์ของขยายพันธุ์ . ยิงคะแนนคูณจะได้รับผลกระทบโดยจำนวนและช่วงเวลาของวัฒนธรรม และ แมนเทล ( Harris ,1991 ) ผลกระทบของวัฒนธรรมบน คูณ อัตราสำเร็จในวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักกันจะแตกต่างจากชนิดอื่น ในการศึกษาของเรา วัฒนธรรมที่สี่ถูกพบที่เหมาะสมสำหรับยิงการคูณหลังจากที่ความถี่และจำนวนหน่อลดลงผลที่คล้ายกันที่ถูกบันทึกไว้ในพุด jaminoides ( จอร์จ et al . ,1993 ) และไวเท็กซ์ trifolia ( hiregoudar et al . , 2006 )การผลิตเมล็ดเทียม หรือเมล็ดเป็นดึงดูดความสำคัญ ;สำหรับขยายพันธุ์พืช ( thiruvengadam et al . ,2012 ) ความสำเร็จ ; ผ่านการการผลิตเมล็ดพันธุ์เมทริกซ์ในเนตมีเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในนี้ทิศทาง อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตและแคลเซียมคลอไรด์ การปรากฏตัวของ 3 % โซเดียมอัลจิเนต และแคลเซียมคลอไรด์ 100 มิลลิเมตร พบว่า องค์ประกอบที่ดีที่สุดสำหรับการเจล ซึ่งผลิตที่ บริษัท ที่ชัดเจน และ isodiametricลูกปัด สังเกตที่คล้ายกันยังทำกัน granatum( และโดย Chand , 2006 ) , สาร amarus ( Singh et al . , 2006a )และ วิทาเนีย somnifera ( Singh et al . , 2006b ) โซเดียมอัลจิเนตและแคลเซียม คลอไรด์ มีบทบาทสำคัญในการสร้างเมทริกซ์เจลและการเจลแคปซูล ความทนทานขึ้นอยู่กับไอออนที่เหมาะสมตราของ Na + และแคลเซียม + ( Singh et al . , 2006a ) นางสาวรังเพิ่มเติมในแอลเจลเมทริกซ์เพื่อปรับปรุงการแปลงพืช เสริมด้วยส่วนผสมของสารอาหาร gelling เมทริกซ์ ทำหน้าที่เป็น " ประดิษฐ์เอนโดสเปิร์ม " ซึ่งมีสารอาหารไปห่อหุ้มอาหารสำหรับการเจริญเติบโตเป็นพืช ( Singh et al . , 2006a ) ในการตระหนักถึงความคิดของให้ " ประดิษฐ์ " ( endosperm , ส่วนผสมทางโภชนาการสารอาหารปานกลาง เกลือ น้ำตาล สารควบคุมการเจริญเติบโต ) ของอัลจิเนต ลูกปัดเป็นกุญแจสำคัญสำหรับทั้งกระเป๋าและการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของอาหาร 3 ( tsvetkov et al . , 2006 ) tsvetkovet al . ( 2006 ) นอกจากนี้ยังพบว่า นอกจากองค์ประกอบเสริมใน gelling เมทริกซ์การปรับปรุงการเจริญเติบโตของลูกผสมแอสเพน
การแปล กรุณารอสักครู่..
