References
Beyer, A., 1976. A potent inhibitor of ethylene action in plants. Plant Physiol. 56,
263–271.
Clair Martin, E.L., 2005. From the curator, Subrosa: the Huntington Rose and
Perennial Gardens. Newsletter 43 July–August.
Chaturvedi, H.C., Sharma, M., 1989. In vitro production of cloned plants of jojoba
(Simmondsia chinensis (Link) Schneider) through shoot proliferation in longterm
culture. Plant Sci. 63, 199–207.
Demason, D.A., Chawla, R., 2006. Auxin–gibberellin interactions in pea leaf morphogenesis.
Bot. J. Linnean Soc. 150, 45–59.
D’Amato, F., 1977. Cytogenetics of differentiation in tissue and cell cultures. In:
Reinert, J., Bajaj, Y.P.S. (Eds.), Applied and Fundamental Aspects of Plant Cell,
Tissue and Organ Culture. Springer–Verlag, Berlin, pp. 343–357.
Duthie, J.F., 1960. Flora of the Upper Gangetic Plains and of the Adjacent Siwalic and
Sub-Himalayan Tracts, vol. I. Botanical Survey of India, Calcutta.
Ericksson, M.E., Israelsson, M., Olsson, O., Moritz, T., 2000. Increased gibberellin
biosynthesis in transgenic trees promotes growth biomass production and fiber
length. Nat. Biotechnol. 18, 784–788.
Fuentes, S.R.L., Calleiros, M.B.P., Manetti-Filho, J., Viera, G.E., 2000. The effect of
silver nitrate and different carbohydrate sources on somatic embryogenesis in
Coffea cenefora. Plant Cell Tissue Organ Cult. 60, 5–13.
Hsia, C.N., Korban, S.S., 1996. Organogenesis and somatic embryogenesis in callus
cultures of Rosa hybrida and Rosa chinensis minima. Plant Cell Tissue Organ Cult.
44, 1–6.
Kamo, K., Jones, B., Castellon, J., Bolar, J., Smith, F., 2004. Dispersal and size
fractionation of embryogenic callus increases the frequency of embryo
maturation and conversion in hybrid tea roses. Plant Cell Rep. 11, 787–
792.
Kim, S.W., Oh, S.C., Liu, J.R., 2003. Control of direct and indirect somatic embryogenesis
by exogenous growth regulators in immature zygotic embryo cultures
of rose. Plant Cell Tissue Organ Cult. 74, 61–66.
Kintzios, S., Manos, C., Makri, O., 1999. Somatic embryogenesis from mature leaves
of rose (Rosa sp). Plant Cell Rep. 18, 467–472.
Misra, P., Datta, S.K., Johri, J.K., Singh, H.B., Srivastava, A., 2004. An improved method
for in vitro large scale propagation of Piper betle L. J. Plant Biochem. Biotechnol.
13, 01–04.
Murashige, T., Skoog, F., 1962. A revised medium for growth and bioassays of
tobacco tissue cultures. Physiol. Plant 15, 473–497.
Normah, M.N., Nor-Azza, A.B., Aliudin, R., 1995. Factors affecting in vitro shoot
proliferation and ex vitro establishment of mangosteen. Plant Cell Tissue Organ
Cult. 43, 291–294.
Pal, B.P. (Ed.), 1972. The Rose in India. Indian Council of Agricultural Research, New
Delhi.
Pan, M.J., van Staden, J., 1998. The use of charcoal in in vitro culture—a review. Plant
Growth Reg. 26, 155–163.
Pati, P.A., Rath, S.P., Sharma, M., Sood, A., Ahuja, P.S., 2006. In vitro propagation of
rose—a review. Biotechnol. Adv. 24, 94–114.
Sita, L.G., Swamy, R.B.V., 1993. Regeneration of plantlets from leaf disc cultures of
rosewood: control of leaf abscission and shoot tip necrosis. Plant Sci. 88, 107–
112.
Vainstein, A., Lewinsohn, E., Pichersky, E., Weiss, D., 2001. Floral fragrance—new
inroads into an old commodity. Plant Physiol. 127, 1383–1389.
Wu, L.M., Wei, Y.M., Zheng, Y.L., 2006. Effect of silver nitrate on the tissue culture of
immature wheat embryos. Russ. J. Plant Physiol. 53, 530–534.
Yaseen, Y.M., 2001. Influence of agar and activated charcoal on uptake of gibberellin
and plant morphogenes. In Vitro Cell Dev. Biol. Plant 37, 204–205
อ้างอิง
Beyer, A., 1976 สารยับยั้งที่มีศักยภาพของการดำเนินการของเอทิลีนในพืช พืช Physiol. 56,
263-271.
แคลร์มาร์ติน E.L., 2005 จากภัณฑารักษ์ Subrosa: โรฮันติงตัน และ
สวนยืนต้น ข่าว 43 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคมการ
Sharma Chaturvedi เซ่น เมตร 1989 ผลิตการเพาะเลี้ยงพืชโคลนของโจโจบา
(Simmondsia chinensis (เชื่อมโยง) ชไนเดอร์) ผ่านการงอกยิงในตน
วัฒนธรรม พืช Sci. 63, 199 – 207.
Demason, D.A., Chawla, R., 2006 โต้ตอบออกซิน – gibberellin ในดอกอัญชัญใบ morphogenesis.
โบสถ์ J. Soc. Linnean 150, 45-59.
D'Amato, F., 1977 เซลล์พันธุศาสตร์ของการสร้างความแตกต่างในวัฒนธรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ ใน:
Reinert, J., Bajaj, Y.P.S. (Eds.), ใช้ และพื้นฐานลักษณะของเซลล์พืช,
วัฒนธรรมอวัยวะและเนื้อเยื่อ Springer-Verlag เบอร์ลิน นำ 343-357.
Duthie, J.F., 1960 ฟลอร่า ราบ Gangetic บน และ Siwalic ติด และ
รามิดย่อยหิมาลายัน I. สำรวจพฤกษศาสตร์ของอินเดีย เมืองกัลกัตตา
Ericksson, M.E., Israelsson, M. ริทซ์ Olsson โอ ต. 2000 เพิ่ม gibberellin
สังเคราะห์ในต้นถั่วเหลืองส่งเสริมการเจริญเติบโตผลิตชีวมวลและไฟเบอร์
ความยาว Nat. Biotechnol 18, 784 – 788.
Fuentes, s.r.l., Calleiros, M.B.P. Manetti-Filho, J., Viera, G.E., 2000 ผลของ
ซิลเวอร์ไนเตรตและแหล่งคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกันในการเกิดเอ็มบริโอใน somatic
Coffea cenefora พืชเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะลัทธิ 60, 5 – 13.
วอ C.N., Korban สโมสรฟุตบอล 1996 การเกิดเอ็มบริโอ somatic ในแคลลัสและการเกิดของอวัยวะ
วัฒนธรรมของ Rosa hybrida และ Rosa chinensis กมินิมา พืชเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะลัทธิ
44, 1 – 6.
Kamo คุณ โจนส์ B., Castellon เจ Bolar, J. สมิธ F., 2004 Dispersal และขนาด
แยกส่วนของเยื่อแคลลัสเพิ่มความถี่ของเอ็มบริโอ
แปลงกุหลาบผสมชาและพ่อแม่ พืชเซลล์พนักงาน 11, 787 ดรีม –
792.
คิม S.W. โอ้ เอส หลิว J.R., 2003 ควบคุมทางตรง และทางอ้อมเกิดเอ็มบริโอ somatic
โดยเร็คกูเลเตอร์เติบโตบ่อยในวัฒนธรรมอ่อน immature zygotic
ของโรส พืชเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะลัทธิ 74 61-66.
Kintzios, S., Manos, C., Makri โอ 1999 การเกิดเอ็มบริโอจากใบไม้ผู้ใหญ่ somatic
ของโรส (โร sp) พืชเซลล์พนักงาน 18, 467-472.
Misra, P., Datta เอสเค Johri, J.K. สิงห์ H.B., Srivastava, A., 2004 วิธีการปรับปรุง
สำหรับการเผยแพร่ในมาตราส่วนขนาดใหญ่ของพริกไทย betle L. J. Biochem พืช Biotechnol.
13, 01 – 04.
Murashige ต. Skoog, F., 1962 ปรับปรุงสื่อสำหรับการเจริญเติบโตและ bioassays ของ
วัฒนธรรมเนื้อเยื่อยาสูบ Physiol. พืช 15, 473 วิธี:-497.
Normah ลอดจ์อินน์ หรือ-Azza, A.B., Aliudin, R., 1995 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงยิง
ตั้งหลอดการงอกและอดีตของมังคุด พืชเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะ
ลัทธิ 43, 291-294.
pal ธาริน (อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต), ๒๕๑๕ กุหลาบในประเทศอินเดีย อินเดียสภาเกษตรวิจัย ใหม่
เดลี
แพน ของมจ. van Staden เจ 1998 ใช้ถ่านในเพาะ — ทบทวน โรงงาน
วันเติบโต 26, 155-163.
Pati ต่อปี รัฐ บริษัทเอสพี Sharma เมตร Sood, A., Ahuja เส้นหลัง 2006 เผยแพร่การเพาะเลี้ยง
กุหลาบ — ทบทวน Biotechnol Adv. 24, 94-114.
สิตา L.G., Swamy, R.B.V., 1993 ฟื้นฟู plantlets จากใบดิสก์วัฒนธรรมของ
โรสวูด: ควบคุมใบหลุดร่วงและถ่ายภาพคำแนะนำการตายเฉพาะส่วน พืช Sci. 88, 107 –
112.
Vainstein, A., Lewinsohn, E., Pichersky, E. มีร์ D., 2001 ร่ำ — ใหม่
รองเป็นชุดเก่า พืช Physiol. 127, 1383-1389.
วู L.M., Wei, Y.M. เจิ้ง Y.L., 2006 ผลของซิลเวอร์ไนเตรตเยื่อของ
ข้าวสาลี immature โคลน รัส J. พืช Physiol. 53, 530-534.
ยาสีน Y.M., 2001 อิทธิพลของ agar และถ่านของ gibberellin
และพืช morphogenes ในหลอดเซลล์พืช Dev. Biol. 37, 204 – 205
การแปล กรุณารอสักครู่..

References
Beyer, A., 1976. A potent inhibitor of ethylene action in plants. Plant Physiol. 56,
263–271.
Clair Martin, E.L., 2005. From the curator, Subrosa: the Huntington Rose and
Perennial Gardens. Newsletter 43 July–August.
Chaturvedi, H.C., Sharma, M., 1989. In vitro production of cloned plants of jojoba
(Simmondsia chinensis (Link) Schneider) through shoot proliferation in longterm
culture. Plant Sci. 63, 199–207.
Demason, D.A., Chawla, R., 2006. Auxin–gibberellin interactions in pea leaf morphogenesis.
Bot. J. Linnean Soc. 150, 45–59.
D’Amato, F., 1977. Cytogenetics of differentiation in tissue and cell cultures. In:
Reinert, J., Bajaj, Y.P.S. (Eds.), Applied and Fundamental Aspects of Plant Cell,
Tissue and Organ Culture. Springer–Verlag, Berlin, pp. 343–357.
Duthie, J.F., 1960. Flora of the Upper Gangetic Plains and of the Adjacent Siwalic and
Sub-Himalayan Tracts, vol. I. Botanical Survey of India, Calcutta.
Ericksson, M.E., Israelsson, M., Olsson, O., Moritz, T., 2000. Increased gibberellin
biosynthesis in transgenic trees promotes growth biomass production and fiber
length. Nat. Biotechnol. 18, 784–788.
Fuentes, S.R.L., Calleiros, M.B.P., Manetti-Filho, J., Viera, G.E., 2000. The effect of
silver nitrate and different carbohydrate sources on somatic embryogenesis in
Coffea cenefora. Plant Cell Tissue Organ Cult. 60, 5–13.
Hsia, C.N., Korban, S.S., 1996. Organogenesis and somatic embryogenesis in callus
cultures of Rosa hybrida and Rosa chinensis minima. Plant Cell Tissue Organ Cult.
44, 1–6.
Kamo, K., Jones, B., Castellon, J., Bolar, J., Smith, F., 2004. Dispersal and size
fractionation of embryogenic callus increases the frequency of embryo
maturation and conversion in hybrid tea roses. Plant Cell Rep. 11, 787–
792.
Kim, S.W., Oh, S.C., Liu, J.R., 2003. Control of direct and indirect somatic embryogenesis
by exogenous growth regulators in immature zygotic embryo cultures
of rose. Plant Cell Tissue Organ Cult. 74, 61–66.
Kintzios, S., Manos, C., Makri, O., 1999. Somatic embryogenesis from mature leaves
of rose (Rosa sp). Plant Cell Rep. 18, 467–472.
Misra, P., Datta, S.K., Johri, J.K., Singh, H.B., Srivastava, A., 2004. An improved method
for in vitro large scale propagation of Piper betle L. J. Plant Biochem. Biotechnol.
13, 01–04.
Murashige, T., Skoog, F., 1962. A revised medium for growth and bioassays of
tobacco tissue cultures. Physiol. Plant 15, 473–497.
Normah, M.N., Nor-Azza, A.B., Aliudin, R., 1995. Factors affecting in vitro shoot
proliferation and ex vitro establishment of mangosteen. Plant Cell Tissue Organ
Cult. 43, 291–294.
Pal, B.P. (Ed.), 1972. The Rose in India. Indian Council of Agricultural Research, New
Delhi.
Pan, M.J., van Staden, J., 1998. The use of charcoal in in vitro culture—a review. Plant
Growth Reg. 26, 155–163.
Pati, P.A., Rath, S.P., Sharma, M., Sood, A., Ahuja, P.S., 2006. In vitro propagation of
rose—a review. Biotechnol. Adv. 24, 94–114.
Sita, L.G., Swamy, R.B.V., 1993. Regeneration of plantlets from leaf disc cultures of
rosewood: control of leaf abscission and shoot tip necrosis. Plant Sci. 88, 107–
112.
Vainstein, A., Lewinsohn, E., Pichersky, E., Weiss, D., 2001. Floral fragrance—new
inroads into an old commodity. Plant Physiol. 127, 1383–1389.
Wu, L.M., Wei, Y.M., Zheng, Y.L., 2006. Effect of silver nitrate on the tissue culture of
immature wheat embryos. Russ. J. Plant Physiol. 53, 530–534.
Yaseen, Y.M., 2001. Influence of agar and activated charcoal on uptake of gibberellin
and plant morphogenes. In Vitro Cell Dev. Biol. Plant 37, 204–205
การแปล กรุณารอสักครู่..

อ้างอิง
เบเยอร์ , A . , 1976 . ยับยั้งการกระทำที่มีศักยภาพของเอทิลีนในพืช สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืช 56 , 263 ) 271
.
แคลร์ มาร์ติน e.l. , 2005 จากคุณผู้ดูแล subrosa : Huntington Rose
ยืนต้นและสวน จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 43 .
chaturvedi 15 , Sharma , เอ็ม , 2532 ในการผลิตหลอดทดลองของโคลนพืชโจโจบา
( simmondsia chinensis ( ลิงค์ ) ชไนเดอร์ ) ผ่านการยิงในระยะยาว
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์พืช 63 , 199 – 207 .
demason อัยการ ชวาลา , R , 2549 ออกซิน จิบเบอเรลลิน และปฏิสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของใบถั่ว
บอท เจ linnean ส . 150 , 45 - 59 .
D ' Amato , F . 1977 . เซลล์พันธุศาสตร์ของความแตกต่างในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ใน :
ไรเนิร์ท เจ บาจาจ y.p.s. , ( แผนที่ ) , ประยุกต์และลักษณะพื้นฐานของเซลล์ของพืช
เนื้อเยื่อและวัฒนธรรมองค์กร สปริงเกอร์ - Verlag , เบอร์ลิน , pp . 343 - 357 .
ดาที่ความเสถียร , 1960 . พฤกษาแห่งบนกานเจติกที่ราบและของ siwalic ที่อยู่ติดกันและ
ย่อย Himalayan Tracts , Vol . พฤกษศาสตร์การสำรวจของอินเดีย กัลกัตตา ericksson นิติเวช israelsson
, M . o . มอริทซ์ โอลส์สัน , , , T . , 2000 ชีวสังเคราะห์ยีนในต้นเพิ่มขึ้นจิบเบอเรลลิน
และส่งเสริมการผลิตเส้นใยความยาวต่อการเจริญเติบโต ชัยนาท biotechnol . 18 , 784 – 788 .
ฟูเอนเตส calleiros m.b.p. Srl , , ,ลูกคิดว่า มาเนตติ , J . , VIERA g.e. , 2000 ผลของซิลเวอร์ไนเทรตและแตกต่างกัน
คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งเกิดโซมาติกเอ็มบริโอใน
coffea cenefora . เซลล์พืชเนื้อเยื่ออวัยวะลัทธิ 60 , 5 – 13 .
และซี. , เหยื่อ , SS , 2539 แกโนเจเนซีสเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสในวัฒนธรรมของ Rosa Rosa chinensis hybrida
และไม่นี่ ม๊า . เซลล์พืชเนื้อเยื่ออวัยวะลัทธิ
44 , 1 – 6
Kamo K , โจนส์ , บี , Castellon , เจbolar , J . Smith , F . , 2004 และการกระจายขนาด
เลี้ยงแคลลัสเพิ่มความถี่ของตัวอ่อน
วุฒิภาวะและการแปลงในชากุหลาบไฮบริด เซลล์พืชตัวแทน 11 , 787 สมาชิก–
.
คิม S.W . โอ ซี หลิว , เจอาร์ , 2003 การควบคุมโดยตรงและโดยอ้อมเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ
โดยการเจริญเติบโตในเด็กจากภายนอกเป็นต้นตัวอ่อนวัฒนธรรม
กุหลาบ เซลล์พืชเนื้อเยื่ออวัยวะลัทธิ 74 ,61 - 66 .
kintzios , เอส , มือ , C . , มาครี โอ , 1999 ของร่างกายจากผู้ใหญ่ใบ
กุหลาบ ( Rosa SP ) เซลล์พืชตัวแทน 18 , 467 - 470 .
มิสรา อย่าทำให้ยสปอร์กูลือบือ johri J.K . , , , , ซิงห์ HB ศรีวัสทวา , A . , 2004 การปรับปรุงวิธีการ
สำหรับการเพาะขยายพันธุ์ของพลูขนาดใหญ่ L . J . พืชวิชาเคมี biotechnol .
13 01 – 04 .
อาหาร ต. Skoog , F . 2505 .ปรับปานกลางเพื่อการเจริญเติบโตและละเอียดของ
เนื้อเยื่อยาสูบวัฒนธรรม สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น . โรงงาน 15 , 473 - 497 .
normah m.n. azza , หรือ , aliudin A.B . , , 2538 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงและการสร้างการยิง
แฟนเก่าของมังคุด เซลล์พืชเนื้อเยื่ออวัยวะ
ลัทธิ 43 , 291 - 294 .
เพื่อน ความดัน ( ed . ) , 2515 . กุหลาบในอินเดีย สภาวิจัยด้านการเกษตรของอินเดียใหม่
.
แพน เอ็มเจ staden รถตู้ ,เจ , 2541 การใช้ถ่านในการตรวจสอบ culture-a หลอด เร็ก การเจริญเติบโตของพืช
26 , 155 – 163 .
Pati จำกัด SP , , ชื่อเครื่องม. . ahuja ด , , , PS , 2006 การเพาะขยายพันธุ์
ทบทวน rose-a . biotechnol . 24 , 94 – 114 .
สีดา l.g. Swamy r.b.v. , , 2536 การงอกของต้นอ่อนจากใบดิสก์วัฒนธรรม
ชิงชัน : การควบคุมการตัดออกใบและยอดตรง วิทยาศาสตร์พืช 107 -
88112 .
vainstein อ. ลูอินเซิ่น เช่น pichersky , , , E . , Weiss , D . , 2001 กลิ่นหอมดอกไม้ใหม่
inroads เป็นสินค้าเก่า สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืช 127 , 1213 ) 1 .
Wu L.M . , Wei , y.m. เจิ้ง y.l. , 2549 ผลของไนเตรท เงินในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อ่อนข้าวสาลีอ่อน . รัส J . พืชสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 53 , 530 – 534 .
yaseen y.m. , 2001 อิทธิพลของวุ้นและถ่านกัมมันต์ในการดูดซึมของจิบเบอเรลลิน
morphogenes และพืช ใน วท บ วท . เซลล์หลอด โรงงาน 37 , 204 และ 205
การแปล กรุณารอสักครู่..
