发布时间:2010-12-12 00:01 原文链接: 国家一级保护植物单座苣苔的研究获突破进展

  中科院华南植物园在成功开展国家一级保护植物报春苣苔生物技术繁殖及回归后,又对同科另一种国家一级濒危保护植物—单座苣苔(Metabriggsia ovalifolia)开展了系统研究,并成功实现了人工繁殖。

  单座苣苔属苦苣苔科,为国家一级重点保护野生植物和广西特有植物。苦苣苔科植物多数种类具有重要的观赏、药用价值和科研保护价值。但由于单座苣苔资源数量分布及其有限,生境特殊,居群数量少,自然繁殖力弱、其植被片段化,种群数量和分布面积急剧减少,其基础生物学研究几乎空白。

  华南植物园生物技术研究组马国华研究员等科研人员以单座苣苔叶片或叶柄为外植体,成功诱导不定芽器官发生。研究发现,单独使用高活性的细胞分裂素(TDZ,BAP)或低活性的生长素(NAA, IAA)均能直接诱导不定芽器官发生,而低活性细胞分裂素(KIN)和高活性生长素(2,4-D)则不能成功诱导;联合使用细胞分裂素和生长素诱导效果诱导更好。目前该研究组已成功建立了单座苣苔的有效繁殖体系和植株再生体系。

  此研究不仅加强了对该物种的有效保护,而且为进一步引种回归、解决基础生物学研究资源不足等问题做出了贡献。

  目前该研究成果已刊登在国际学术期刊Plant Cell Tissue and Organ Culture(2010:DOI 10.1007/s11240-010-9875-5)上。

从叶片直接诱导芽的器官发生

单座苣苔试管苗的移栽试验

相关文章

新靶向疗法能减缓或停止细胞分裂

美国普渡大学研究人员开发出一种新的癌症疗法,通过诱骗癌细胞吸收自然阻止细胞分裂的RNA片段来攻击肿瘤。在为期21天的研究过程中,接受新疗法治疗的肿瘤尺寸没有增加,而未经治疗的肿瘤在同一时期内尺寸增加了......

研究揭示生物大分子凝聚态调控细胞命运可塑性

20日,记者从中国科学技术大学获悉,该校细胞动力学教育部重点实验室姚雪彪、刘行联合团队,阐明了EB1蛋白相分离调控纺锤体动力学与细胞分裂命运抉择的物理化学机制,向解析生物大分子凝聚态调控细胞命运可塑性......

研究阐释生长素如何调控叶片扁平化建立

 扁平化是叶片的典型特征,也是植物高效光合的基础,其建立机制是发育生物学研究的难点。60多年前的经典显微切割实验发现,叶片扁平化依赖于茎尖分生组织产生的可移动信号,称为Sussex信号。中国......

科学家揭开生长素“搬运工”的蛋白结构面纱

向日葵为什么总是向着太阳?在植物体内有一种称为生长素的物质,如同人体内生长激素一样,它负责给细胞传达信息,指挥植物的生长发育。受光照影响,生长素会从向日葵茎端向光侧运输到背光侧,产生浓度差异。由此,背......

塑造着丝粒分布的“世纪之谜”解开

自1800年代以来,科学家们已经注意到细胞核中着丝粒的分布问题。着丝粒是一种特殊染色体区域,对细胞分裂至关重要,但其分布的决定机制和生物学意义仍悬而未决。日本东京大学团队最近提出了一种塑造着丝粒分布的......

我国科学家揭示激素调节植物生长的关键机制

生长素是植物体内最重要的激素之一,参与了植物绝大多数的生长发育和适应复杂环境的过程,其核心功能在于对细胞生长的调控。福建农林大学研究团队发现了生长素调控植物生长的分子机制,相关成果在《Nature》发......

我国科研团队揭示激素调节植物生长的关键机制

生长素是植物体内最重要的激素之一,参与了植物绝大多数的生长发育和适应复杂环境的过程,其核心功能在于对细胞生长的调控。福建农林大学研究团队发现了生长素调控植物生长的分子机制,相关成果在《Nature》发......

关于植物年龄进程不可逆性的研究获进展

与动物类似,植物的一生中历经了多个发育时期的转变。已有研究表明,这一年龄进程是由进化上保守的miRNA——miR156所调控。与昆虫中的保幼激素相似,幼苗中miR156的含量很高,维持植物处于幼年期;......

深圳先进院纳米材料精准生物靶向机制研究获进展

8月5日,中国科学院深圳先进技术研究院纳米医疗技术研究中心李红昌课题组、材料界面研究中心喻学锋课题组与高分子药物研究中心李洋课题组,发现纳米材料精准生物分子靶向的新机制。相关研究成果以Intrinsi......

通过传感器实现植物细胞中生长素实时观察

Nature杂志在线发表了来自德国马普研究所GerdJürgens课题组和BirteHöcker课题组合作题为“Abiosensorforthedirectvisualizationofauxin”的......