草莓生物技术育种研究进展及未来育种方向

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1、草莓生物技术育种研宄进展及未来育种方向摘要:本文综述了国A外现代生物技术在草莓育种方面的相关应川以及草莓生物技术育种研宂的相关进展,各优势育种的进展,生物技术在草莓育种中的运用,和草莓未來优势育种方向的简要分析与展望。关键词:草莓;育种;生物技术;育种方向前言草莓是蔷薇科草莓属多年生草本植物,染色体基数x=7。果实为浆果,富含丰富的维生素,是典型的第二代水果。栽培草莓收效快,效益高,具有很高的营养价值和经济价值。改革开放后,随着我国的经济增长和国生活水平的不断提高,草莓产业在我国得到迅猛发展,目前我国草莓栽培种面积将近90万hm2,产量居世界首位。国内外对草

2、莓育种的研究也在迅速的发展,H前全世界约有草莓品种2000多个,我国选ff的约30种,从国外引进品种约3()0个。目前我国的草莓栽培种大部分都是引自国外,品种浞杂,不能真正适应我国各地区不同的气候环境。我国急需大量自主培育的优良草莓栽培种,以满足现今我国草莓生产迅速发展的市场要求。生物技术育种作为一种重要的育种途径,它具有育种周期短、可行性高、操作相对简便易行、可获得脱毒种株等特点,十分适合运用在草莓育种上。如今,随着世界生物技术的飞速发展,草莓育种工作者逐渐注意到应用生物技术加速草莓品种改良的重要性,并获得了突破性的进展1.草莓的茎尖培养草莓茎尖培养的目的

3、有三:一是在短期内加速繁殖草莓优良品种以供商品化生产;二是挽救严重感染病毒的草莓优良品种;三是结合辐射诱变进行草莓品种改良和选育。草莓的茎尖培养始于20世纪60年代。在Morel工作的启示下,1963年Miller首次报道了茎尖培养成株。随后国闪外均开展了研究。Boxus用Knop溶液和MS培养基,添加lmg/LBA,在24°C和每天光照16h的条件下,培养5周可以从一个茎尖产生大量的侧芽,一年内可繁殖几百万草莓植株。国内李惠通过对草莓茎尖离体培养的试验研究表明:取草莓茎尖为外植体,以0.35mm大小为宜;用MS+0.5mg/L6-BA+0.2mg/LNAA

4、培养基,不定芽再生率高;以l/2MS+0.1mg/LIBA生根效果最好。何欢乐等以草莓“丰香”品种为材料,利用匍匍茎剥取茎尖,以不同大小茎尖接种到不同配方粉茎尖诱导培养基上,剥取茎尖越大,成活率越高。同样以0.5mm大小茎尖,在培养基MS+BA0.5mg/L上的成活率最高,为6.05;再生芽转接到生根培养基1/2MS上,培养20d左右,生根率达100%,平均生根6.13条/株。生根苗在全蛭石的基质上驯化,成活率高达98.33%。这一技术不仅节约了人力、费用,降低了育苗成本,还缩小了育苗周期。从此草莓的茎尖培养进入了实用阶段。通过茎尖培养可脱除植物病毒。日本下

5、村等研究了以热处理与生长点培养相结合的方法进行脱毒,认为分离生长点以下0.3mm的外植体进行培养可生产100%的无病毒草莓苗。黄富琴等以茎尖分生组织培养脱毒苗结果表明,0.2〜0.6mm氛围内,茎尖分生组织越小,萌发率越低,脱毒率越高。廖俊杰以2-硫脲嘧啶、孔雀绿加入培养基中进行茎尖组织培养,结果表明以0.6mm茎尖与4mg/kg药剂浓度处理的脱毒效果最佳。茎尖组培与辐射诱变相结合可增加草莓的遗传变异。郑永平等发现,用2.06、3.10C/kgY射线照射茎尖培养物,当代植株出现植株矮化、株径变大、果数增加、果实增大等优变,经2〜3次继代处理,突变普增加,突变

6、率提高和分离岀同质突变体。这表明茎尖组培加人工诱变是草莓育种上值得重视的一条途径。1.草莓的花药培养以花药或花药培养获得单倍体,经秋水仙素加倍以后可较快地获得纯合体,可作为遗产育种研究的材料。因此,各国草莓育种工作者对此十分重视。Fower等、Nishi等和Rosati等自八倍体中花药诱导愈伤组织,并分化出植株,发现其仍为八倍体,这些八倍体植株是由无性器官发育而来,还是由单倍体自发加倍而成的还是难以证实。Niemirowicz-Szczytt等利用激动素代替苄基腺嘌呤,从八倍体“Redgaumdet”品种获得了15个叫元单倍体(2n=28)植株,但未存活到成

7、熟。1983年,他们进一步对花药培养得到的166个植株进行鉴定,存活的85个植株中34株染色体为二倍体,33株为四倍体,1株为六倍体,17株为混倍体,次年夏天几乎所有植株均能结果。国内薛光荣等通过改变培养条件和培养基成分等措施,培养东方草莓的花药,首次成功地得到草莓单倍体植株,这些植株已进行低温保存、移栽入土、用秋水仙素加倍处理。这表明我国在此方面的研究已经取得了很大的成就。草莓花药培养是获得无毒苗的途径之一,其优点是操作简单,并能大量繁殖。但在花药培养过程中,分化成苗时单倍体细胞由于存在某些缺陷难以分化成苗,而易被淘汰。来源于花药体细胞及花药自发加倍的八倍

8、体细胞具有较强的分化成苗的能力,所以花药培养过程屮成

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