西洋参发根论文-谢海云,王义,李维,刘伟灿,孙春玉

西洋参发根论文-谢海云,王义,李维,刘伟灿,孙春玉

导读:本文包含了西洋参发根论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:西洋参,发根农杆菌,R1601转化,植株再生

西洋参发根论文文献综述

谢海云,王义,李维,刘伟灿,孙春玉[1](2011)在《西洋参发根器官发生及再生植株研究》一文中研究指出以西洋参播种苗切断儿为外植体,由发根农杆菌R1601诱导发状根,通过器官发生途径建立高频再生体系,建立西洋参悟性快速繁殖体系。结果表明:诱导西洋参发根脱分化成愈伤组织的最佳培养基为:MS+2,4-D 2.0mg/L+KT 0.5mg/L诱导不定芽增殖和分化的培养基为MS+KT 0.2mg/L+IBA 0.5mg/L诱导生根的培养基为1/2MS+GA_3 5.0mg/L+IBA0.5mg/L+NAA 2.0mg/L。(本文来源于《北方园艺》期刊2011年10期)

贾冬梅,赵寿经,钱延春,吴颖,杨柏明[2](2010)在《西洋参发根的诱导及其培养条件的研究》一文中研究指出利用发根农杆菌A4菌株在西洋参根外植体上直接诱导产生发根。在1/2 MS和MS固体培养基上得到西洋参发根,并在B5液体培养基上建立起发根离体培养系,经连续多代的培养,发根仍保持旺盛生长状态。PCR扩增结果表明,发根农杆菌Ri质粒的rolC基因已整合到西洋参发根基因组中并得到表达。利用紫外分光光度法测得西洋参发根的总皂苷含量达3.88%。经对发根比生长速率的测定,确定1/2 B5培养基(15 g/L蔗糖)、摇床转速100 r/min、每4周更换1次培养基并继代培养1次为西洋参发根生长适宜条件。(本文来源于《吉林农业大学学报》期刊2010年01期)

赵寿经,侯艳,贾冬梅,徐立新,钱延春[3](2010)在《西洋参发根的诱导及不同外源物质对发根生长和皂苷含量的影响》一文中研究指出利用发根农杆菌A4菌株在西洋参根外植体上直接诱导产生发根,并分析不同浓度的植物激素6-BA、NAA,前体物醋酸镁(Mg(Ac)2)、L-亮氨酸和诱导子茉莉酸甲酯(MJA)、水杨酸(SA)对西洋参(Panax quinquefolium L.)发根生长和皂苷含量的影响。同时,研究MJA与SA组合作用对皂苷含量的影响。采用高效液相色谱法测定发根中单体皂苷Rb1的含量。结果显示,适宜浓度的外源物质均可促进皂苷含量的增加,MJA尤其明显。(本文来源于《天然产物研究与开发》期刊2010年01期)

王建华[4](2009)在《人参、西洋参发根体细胞胚胎发生及植株再生研究》一文中研究指出人参(Panax ginseng C.A.Mey)、西洋参(Panax quinquefolium L.)为名贵的药用植物,由于它们生长周期长,易受气候、栽培条件以及病虫害的影响,给常规育种及种质资源保存带来极大困难。人参、西洋参发根体细胞胚胎发生再生植株具有多方面的研究意义:首先,可扩大人参、西洋参体细胞胚胎发生的外植体来源,并且是实现发根的优良特性转化为田间繁殖的关键步骤。其次,发根系统可为植物的转基因工程提供良好的受体系统,通过体细胞胚胎发生再生植株,可把有益的突变转化为育种资源。另外,发根系统是种质资源保存的良好材料,实现发根—植株—发根的循环,可节省田间保存带来的投入,同时由发根获得的体细胞胚再生植株具有易生根的特点,可以解决人参、西洋参植株再生面临的根分化难等问题。本文以人参、西洋参发根为外植体进行间接的体细胞胚胎发生,在培养基和培养条件水平上对发生过程进行调控,建立了稳定高效的人参、西洋参发根体细胞胚胎发生系统,获得了完整的发根再生出植株,并开展了人参、西洋参发根体细胞胚胎发生的组织细胞学观察和基因差异表达分析研究,证实了人参、西洋参发根的体细胞胚胎发生经历了类似合子胚发育的重要阶段,且在各个阶段的体细胞胚在基因表达上存在明显差异。为人参、西洋参种质资源保存和生物技术育种开辟新途径,也为人参、西洋参的转基因研究提供了高效的转化体系和成熟系统的再生方法,并完善和发展体细胞胚胎发生机制的研究理论。(本文来源于《吉林大学》期刊2009-05-01)

侯艳[5](2008)在《不同外源物质对西洋参发根生长和皂苷含量影响的研究》一文中研究指出西洋参(Panax Quinquefolium L.)系五加科人参属植物,生长于北美原始森林之中,具有活化石之称。西洋参是名贵的保健品,对机体有多方面的良性调节作用。利用发根农杆菌A4菌株浸染西洋参外植体,获得了可快速生长的西洋参发根无性系。西洋参中含有的人参皂苷是西洋参的主要有效成分,是生理活性最显着的物质,目前主要从栽培的西洋参中获得,生产成本高。采用药用植物细胞培养技术,通过在培养物中添加植物激素、前体物或诱导子等植物生长调节物质,调控人参皂苷合成相关代谢途径,是提高次生代谢产物含量的有效途径之一。本文采用1/2B5培养基对西洋参发根进行继代和扩大培养。在液体培养基中加入不同浓度的植物外源激素(6-苄氨基嘌呤、萘乙酸),前体物(醋酸镁、亮氨酸)和诱导子(茉莉酸甲酯、水杨酸),对西洋参发根进行组织培养。获取的材料经改良的回流提取法提取总皂苷,再经大孔树脂除糖、除脂,最后采用香草醛-浓硫酸法测定总皂苷含量,采用高效液相色谱测定Rb1的含量。实验结果表明,植物激素较有利于发根的生长,且在适宜浓度时,可以促进皂苷的积累。诱导子可以促进细胞产生目的产物,尤其是茉莉酸甲酯显着提高了皂苷的含量,而且改变了单体皂苷的比例。茉莉酸甲酯与水杨酸具有显着的协同效应,较低浓度效果较明显。本文重点研究茉莉酸甲酯及其与水杨酸组合对西洋参发根的生长、总皂苷含量和Rb1含量的影响。其结果可提高西洋参发根中总皂苷和Rb1的含量,从而降低生产成本,可为大规模制成西洋参皂苷制剂,实现真正意义上的中药现代化奠定基础。(本文来源于《吉林大学》期刊2008-04-29)

贾冬梅[6](2007)在《Ri质粒诱导西洋参产生发根及其发根培养条件的优化研究》一文中研究指出发根农杆菌(Agrobacterium rhizogenes)是瘤菌科的一种土壤杆菌,含有Ri质粒。它侵染植物后,Ri质粒的一段DNA(T-DNA)在植物细胞基因组的整合和表达导致发根产生。发根能在不含激素的培养基上生长。西洋参(Panax quinquefolium L.)是一种珍贵的药用植物,属五加科人参属,原产于加拿大和美国,我国用药已有300多年的历史。其根部含有大量的皂苷和多糖。现代药理学研究成果证明,西洋参对机体有多方面的良性调节作用。西洋参在我国虽已引种成功,但在一定程度上仍不能满足市场需求。本文以二年生西洋参根外植体为材料,用含有Ri质粒的发根农杆菌A4菌株对其进行感染,在无激素的MS基本琼脂培养基上培养后获得西洋参发根,发根诱导率为15.9%。转化根在不含激素的B5培养基上可快速生长,表现为典型的发根特性。西洋参发根液体扩大培养条件优化研究结果表明,此西洋参发根在1/2 B5基本培养基上,温度为25℃,摇床转速为100rpm时生长速度最快,并以四周更换一次培养基为宜。在适宜的培养条件下发根可在四周的时间内鲜重增加35倍左右。经SDS聚丙烯酰氨凝胶电泳蛋白质图谱分析,此发根区别于人参发根。PCR分析证实内含872bp rolC基因已整合入转化株的染色体组。紫外分光光度法检测西洋参发根中人参总皂苷含量达3.88%,相当于叁年生西洋参皂苷含量。利用此方法可全面降低皂苷的生产成本,有利于人参皂苷的工业化生产。本文利用含Ri质粒的发根农杆菌A4菌株对西洋参根外植体进行发根诱导,成功的获得西洋参发根,经培养条件的优化,得到稳定的西洋参发根系。本文的研究成果可为大规模制成人参皂苷制剂,实现真正意义上的中药现代化奠定基础。(本文来源于《吉林大学》期刊2007-05-18)

宫秀杰[7](2006)在《发根农杆菌Ri质粒转化西洋参条件的研究》一文中研究指出本试验以西洋参几日龄的实生苗和叁年生根为材料,分别用发根农杆菌(Agrobacterium rhizogenes)进行转化。为提高发根农杆菌对西洋参的转化率,作者从外植体的选择、发根农杆菌的类型、发根农杆菌菌悬液密度、乙酰丁香酮的有无以及对受体西洋参的预培养时间、共培养时间和感染时间的选择等因素进行了系统的研究。本试验研究了发根农杆菌对西洋参高频转化条件的优化,得到了西洋参毛状根转化条件的最优组合,建立了西洋参毛状根体系,而且还探讨了几个化学因子对西洋参毛状根生长及人生皂苷含量的调控。为西洋参毛状根培养生产次生代谢物奠定了基础。主要结果如下: (1) 西洋参毛状根体系的建立 西洋参毛状根遗传转化材料之一—西洋参实生苗。将西洋参开裂种子播种到栽培盘中,遮光培养,出苗率为57%,取其1~2周苗龄的幼苗作为诱导毛状根外植体。R1601诱导西洋参毛状根的高频转化条件的最佳组合为:以西洋参带叶幼茎为外植体;发根农杆菌R1601的菌悬液密度控制在OD_(600)=0.6左右并添加100μmol/L乙酰丁香酮作为激活剂;外植体预培养48h、共培养48h及感染时间为20min。 西洋参毛状根遗传转化材料之二—西洋参叁年生根。发根农杆菌A_4、R1601和A_4(rolA)菌株28℃、120r/min、黑暗条件下培养,达到对数生长期。取其1ml菌液在添加100μmol/LAS的MS液体培养基上再活化6h,以未添加AS的菌液作对照。将菌悬液滴在切好的西洋参叁年生根横切面上,25℃、黑暗条件下培养。结果表明A_4(rolA)并未诱导出毛状根,R1601和A_4的诱导率分别为12.5%和21.2%,100μmol/LAS确对毛状根的诱导有促进作用,A_4提高6.3%,R1601提高了4.1%。 (2)毛状根鉴定 对R1601诱导西洋参带叶幼茎产生的毛状根体系进行鉴定。所获得的毛状根都具有很明显的形态学上特征:白色且具有白色绒毛、失去向地性、多根毛、多分枝、生长快速且无需外源激素。在分子水平上用PCR进行鉴定,实验结果表明,R1601菌株的T-DNA已经整合到西洋参毛状根的基因组中。 (3)不同化学因子对西洋参毛状根生长及人参皂苷的调控 本实验通过选取4种培养基、5种碳源、6个pH值梯度以及6种植物激素,初步探讨了它们对西洋参毛状根的生长和总皂苷含量的影响。结果表明,液体SJ-1最有(本文来源于《吉林农业大学》期刊2006-06-01)

李军华[8](2005)在《柱层析法分离西洋参及人参发根中人参皂苷Rb_1》一文中研究指出人参发根是经发根农杆菌A4 菌株浸染人参外植体遗传转化而成,属非天然植物。人参发根在液体培养基上生长速率快,培养四周人参总皂苷含量就达到栽培叁年生人参根总皂苷含量,而发根中人参皂苷Rb1含量接近栽培六年生人参根中Rb1含量,且其在总皂苷中的比例很高,达到50%左右。本文是人参发根的下游工程,主要是为了从人参发根中分离得到人参皂苷Rb1单体,利用柱层析技术对人参(西洋参)及人参发根中人参皂苷Rb1进行了分离研究。本文对人参发根进行了继代和扩大培养,为提取分离人参皂苷Rb1提供材料。同时进行了人参(西洋参)总皂苷提取,应用柱层析法分离人参皂苷Rb1,通过洗脱对比实验,确定洗脱剂最终比例为氯仿∶甲醇=7.5∶2.5。然后进行人参发根总皂苷提取,应用西洋参所确定的最终洗脱剂比例分离人参发根总皂苷中人参皂苷Rb1。经高效液相色谱--质谱检测,其结构与西洋参中人参皂苷Rb1 的结构相同。最后对两种材料所得Rb1 进行对比,结果人参发根更有利于人参皂苷Rb1的产业化生产,可全面降低成本,提高利用价值。本文主要侧重研究柱层析法分离提纯应用生物技术得到的人参发根中人参皂苷Rb1,此前未曾报导。本文的研究成果可为大规模制成单体皂苷制剂,实现真正意义上的中药现代化做些基础工作。(本文来源于《吉林大学》期刊2005-05-20)

西洋参发根论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

利用发根农杆菌A4菌株在西洋参根外植体上直接诱导产生发根。在1/2 MS和MS固体培养基上得到西洋参发根,并在B5液体培养基上建立起发根离体培养系,经连续多代的培养,发根仍保持旺盛生长状态。PCR扩增结果表明,发根农杆菌Ri质粒的rolC基因已整合到西洋参发根基因组中并得到表达。利用紫外分光光度法测得西洋参发根的总皂苷含量达3.88%。经对发根比生长速率的测定,确定1/2 B5培养基(15 g/L蔗糖)、摇床转速100 r/min、每4周更换1次培养基并继代培养1次为西洋参发根生长适宜条件。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

西洋参发根论文参考文献

[1].谢海云,王义,李维,刘伟灿,孙春玉.西洋参发根器官发生及再生植株研究[J].北方园艺.2011

[2].贾冬梅,赵寿经,钱延春,吴颖,杨柏明.西洋参发根的诱导及其培养条件的研究[J].吉林农业大学学报.2010

[3].赵寿经,侯艳,贾冬梅,徐立新,钱延春.西洋参发根的诱导及不同外源物质对发根生长和皂苷含量的影响[J].天然产物研究与开发.2010

[4].王建华.人参、西洋参发根体细胞胚胎发生及植株再生研究[D].吉林大学.2009

[5].侯艳.不同外源物质对西洋参发根生长和皂苷含量影响的研究[D].吉林大学.2008

[6].贾冬梅.Ri质粒诱导西洋参产生发根及其发根培养条件的优化研究[D].吉林大学.2007

[7].宫秀杰.发根农杆菌Ri质粒转化西洋参条件的研究[D].吉林农业大学.2006

[8].李军华.柱层析法分离西洋参及人参发根中人参皂苷Rb_1[D].吉林大学.2005

标签:;  ;  ;  ;  

西洋参发根论文-谢海云,王义,李维,刘伟灿,孙春玉
下载Doc文档

猜你喜欢