Results
Light quality influenced the vegetative growth parameters of potato plantlets in vitro. Light treatments with mixtures of RBor RBG were more beneficial to the vegetative growth of potato plantlets in vitro than the FL treatment (Table 2, Fig. 1). Moreover, the addition of G to the composite spectrum of R and B was favorable for the vegetative growth of potato plantlets in vitro and increased stem diameter, leaf area, DM, health index and root activity (Table 2, Fig. 1). Stem height under R630B and R660B was significantly lower than that under FL, but stem height under R630BG and R660BG approximated stem height under FL, indicating that the addition of G contributed to increased stem height.The combined spectra containing R660 was better for the vegetative growth of potato plantlets in vitro than that containing R630.The combined spectra R660B and R660BG significantly increased leaf area, SLM, health index, and root activity (Table 2, Fig. 1).Chl accumulation in potato plantlets in vitro was significantly influenced by light quality, and the addition of G promoted Ch lac cumulation (Fig. 2). In addition, the highest Chla, Chlb, and total Chl contents were found in the R660BG treatment, which indicated that the combined spectrum containing R660was more favorable for Chl accumulation than R630in potato plantlets in vitro.The soluble sugar, soluble protein, and starch contents in potato plantlets in vitro were significantly higher in all of the LED treat-ments than under FL (Fig. 3). The addition of G promoted theaccumulation of carbohydrates and proteins. The highest soluble sugar, starch and soluble protein contents were observed in theR660BG treatments; a result suggesting the combined spectrum Figcontaining R660enhanced the accumulation of carbohydrates andproteins more than R630in potato plantlets in vitro.The greatest stomata density of potato plantlets in vitro wasunder FL (56 mm−2) followed by R630B (48 mm−2) and R660B(46 mm−2), and the lowest value was observed in the R660BG treat-ment (Table 3). The stomata of potato plantlets in vitro in the FL treatment were elliptical in shape and small in size, while the stomata under R630BG and R660BG treatments were elliptical in shape with a narrower pore and were larger in size than under FL (Fig. 4).Under R660BG, a clearly defined upper epidermis developed in the leaves. In addition, the palisade cells were neatly arranged under R630BG and R660BG. The spaces between the spongy mesophyll cells in potato leaves were the smallest under R660BG.Compared with the combined spectrum containing G (R630BG and R660BG), the palisade cells were arranged more loosely, and the spaces between the spongy mesophyll cells were larger under the spectra of RB (R630B and R660B). In the FL treatment, a less conspicuous upper epidermis and loosely arranged palisade cells were observed, and the largest spaces were between the palisade cells(
ผลลัพธ์Light quality influenced the vegetative growth parameters of potato plantlets in vitro. Light treatments with mixtures of RBor RBG were more beneficial to the vegetative growth of potato plantlets in vitro than the FL treatment (Table 2, Fig. 1). Moreover, the addition of G to the composite spectrum of R and B was favorable for the vegetative growth of potato plantlets in vitro and increased stem diameter, leaf area, DM, health index and root activity (Table 2, Fig. 1). Stem height under R630B and R660B was significantly lower than that under FL, but stem height under R630BG and R660BG approximated stem height under FL, indicating that the addition of G contributed to increased stem height.The combined spectra containing R660 was better for the vegetative growth of potato plantlets in vitro than that containing R630.The combined spectra R660B and R660BG significantly increased leaf area, SLM, health index, and root activity (Table 2, Fig. 1).Chl accumulation in potato plantlets in vitro was significantly influenced by light quality, and the addition of G promoted Ch lac cumulation (Fig. 2). In addition, the highest Chla, Chlb, and total Chl contents were found in the R660BG treatment, which indicated that the combined spectrum containing R660was more favorable for Chl accumulation than R630in potato plantlets in vitro.The soluble sugar, soluble protein, and starch contents in potato plantlets in vitro were significantly higher in all of the LED treat-ments than under FL (Fig. 3). The addition of G promoted theaccumulation of carbohydrates and proteins. The highest soluble sugar, starch and soluble protein contents were observed in theR660BG treatments; a result suggesting the combined spectrum Figcontaining R660enhanced the accumulation of carbohydrates andproteins more than R630in potato plantlets in vitro.The greatest stomata density of potato plantlets in vitro wasunder FL (56 mm−2) followed by R630B (48 mm−2) and R660B(46 mm−2), and the lowest value was observed in the R660BG treat-ment (Table 3). The stomata of potato plantlets in vitro in the FL treatment were elliptical in shape and small in size, while the stomata under R630BG and R660BG treatments were elliptical in shape with a narrower pore and were larger in size than under FL (Fig. 4).Under R660BG, a clearly defined upper epidermis developed in the leaves. In addition, the palisade cells were neatly arranged under R630BG and R660BG. The spaces between the spongy mesophyll cells in potato leaves were the smallest under R660BG.Compared with the combined spectrum containing G (R630BG and R660BG), the palisade cells were arranged more loosely, and the spaces between the spongy mesophyll cells were larger under the spectra of RB (R630B and R660B). In the FL treatment, a less conspicuous upper epidermis and loosely arranged palisade cells were observed, and the largest spaces were between the palisade cells(
การแปล กรุณารอสักครู่..

ผลลัพธ์คุณภาพของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่งและพารามิเตอร์ในหลอดแก้ว การรักษาแสงที่มีส่วนผสมของ rbor RBG เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชมันฝรั่งในหลอดทดลอง มากกว่าการรักษา FL ( ตารางที่ 2 รูปที่ 1 ) นอกจากนี้ ยังมีการสเปกตรัมคอมโพสิตของ R และ B คือที่ดีสำหรับการเจริญเติบโตทางลำต้นของต้นมันฝรั่งในหลอดทดลองและเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบ , พื้นที่ , DM , ดัชนีสุขภาพและรากกิจกรรม ( ตารางที่ 2 รูปที่ 1 ) ความสูงใต้ต้น r630b และ r660b ลดลงใน FL แต่ต้นสูงและต้นสังกัด r630bg r660bg โดยประมาณความสูงใต้ฟลอริด้า ระบุว่า นอกเหนือจาก G ส่วนลำต้น ความสูงเพิ่มขึ้น รวมแสงที่มี r660 ที่ดีกว่าสำหรับการเจริญเติบโตของต้นพืชมันฝรั่งในหลอดทดลองกว่าที่มี r630 รวม r660b สเปกตรัม และ r660bg เพิ่มขึ้นใบพื้นที่ , SLM , ดัชนีสุขภาพ และกิจกรรมหลัก ( ตารางที่ 2 รูปที่ 1 ) การสะสม CHL มันฝรั่งต้นในหลอดทดลองที่มีอิทธิพลอย่างมากโดยคุณภาพแสงและเพิ่มการ cumulation G ch ครั่ง ( รูปที่ 2 ) นอกจากนี้ chla chlb สูงสุด , และเนื้อหา CHL ทั้งหมดถูกพบในการรักษา r660bg ซึ่งพบว่าสเปกตรัมที่มีรวมกัน r660was มงคลยิ่งสำหรับ CHL สะสมกว่า r630in มันฝรั่งต้นหลอด ปริมาณน้ำตาล ปริมาณโปรตีนและแป้งในมันฝรั่งต้นอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ เนื้อหาสำคัญในของ LED รักษา ments มากกว่าภายใต้ FL ( รูปที่ 3 ) นอกเหนือจากการส่งเสริม theaccumulation กรัมของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน น้ำตาลที่ละลายน้ำได้สูงสุด แป้ง และปริมาณโปรตีนที่ละลายได้ใน ther660bg รักษา ; การเสนอรวมสเปกตรัม figcontaining r660enhanced การสะสมของคาร์โบไฮเดรต andproteins มากกว่า r630in มันฝรั่งต้นหลอด ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและความหนาแน่นของต้นมันฝรั่งในหลอดทดลอง wasunder FL ( 56 มม. − 2 ) ตามด้วย r630b ( 48 mm − 2 ) และ r660b ( 46 มม. − 2 ) และค่าต่ำสุดที่พบใน r660bg รักษา ment ( ตารางที่ 3 ) ปากใบของต้นมันฝรั่งในหลอดทดลองในการรักษา FL เป็นรูปไข่ในรูปทรงและขนาดเล็ก ขณะที่ปากและใต้ r630bg r660bg การทดลองรูปไข่รูปร่างที่มีรูขุมขนแคบลงและมีขนาดใหญ่กว่าใน FL ( รูปที่ 4 ) ภายใต้ r660bg , ชัดเจนบนผิวหนังชั้นนอกที่พัฒนาในใบ นอกจากนี้ เซลล์แพลิเซดถูกบรรจงเรียงตาม r630bg และ r660bg . ช่องว่างระหว่างเซลล์มีโซฟิลล์เป็นรูพรุนในมันฝรั่ง ใบเล็กภายใต้ r660bg เมื่อเทียบกับสเปกตรัม G ( และรวมที่มี r630bg r660bg ) เซลล์แพลิเซดได้มากขึ้นอย่างอิสระ และช่องว่างระหว่างเซลล์มีโซฟิลล์เป็นรูพรุนมีขนาดใหญ่ภายใต้สเปกตรัมของ RB ( r630b และ r660b ) ในการรักษา FL , หนังกำพร้าส่วนบนเด่นน้อยลง หลวมจัด Palisade cells ) และเป็นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ระหว่างเซลล์แพลิเซด (
การแปล กรุณารอสักครู่..
