×
15.05.2023
223.018.5d24

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ IN VITRO ШТАМБОВЫХ СОРТОВ МАЛИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ, включающий в себя чередование культуральных сред и условий освещения на этапе размножения с использованием разных фитогормонов: 6-Бензиламинопурина, зеатина и 6-Бензиламинопурина и индолилмасляной кислоты; и интенсивности освещения 1500-2000 люкс и 800-1000 люкс. Изобретение позволяет значительно повысить эффективность размножения микрорастений, что обеспечивает повышение коэффициента мультипликации, а также влияет на укоренение, увеличивая частоту укоренения в условиях in vitro. 2 табл.

Изобретение относится к области биотехнологии растений, в частности садоводству, и может быть использовано для повышения эффективности культивирования и размножения штамбовых сортов малины.

Современные достижения в области биотехнологии растений активно применяются для получения оздоровленного, физиологически выровненного посадочного материала в количестве достаточном для производственного использования.

Штамбовые сорта малины являются одними из последних разработок селекции в конце XX века. Они характеризуются утолщенным основным побегом, от которого отрастают боковые, в основном не требуют обрезки и подвязки, практически не формирует корневых побегов. Такие особенности штамбовых малин сделали их очень привлекательными и экономически выгодными для потребителя. Однако эти же особенности приводят к тому, что данные сорта плохо размножаются как в условиях ex vitro так и в условиях in vitro и относятся к трудноразмножаемым. Решением этой проблемы является размножение с использованием микроклонального размножения. Однако и при микроклональном размножении проблема подбора in vitro условий для эффективного размножения остается актуальной. В настоящий момент не представлено эффективного способа размножения штамбовых сортов малин.

Известен способ эффективного размножения сортов малины «Размножение in vitro ремонтантных сортов малины» (Кульханова Д.С., Плаксина Т.В., Бородулина И.Д. Размножение in vitro ремонтантных сортов малины // Биологические науки, 2012, с. 42-45), где указывается, что высокие содержания цитикининов способствуют лучшему размножению малин (1,0 мкМ и 5,0 мкМ 6-БАП). Однако в статье описанные сорта малин не являются штамбовыми, при этом максимальный коэффициент мультипликации указывается 1,8-2,3, что является достаточно низким и экономически не эффективными.

Известна так же работа «Особенности клонального микроразмножения in vitro и ускорение селекции новых ремонтантных форм малины» (Сковородников Д.Н. Особенности клонального микроразмножения in vitro и ускорение селекции новых ремонтантных форм малины: автореф. дис. канд сельскохозяйственных наук. Брянская ГСХА. Брянск, 2004), в которой указано, что на этапе размножения использовались цитокинины 6-БАП в концентрации 2 мг/л и TDZ в концентрации 0,05, 0,1 и 0.2 мг/л. Однако отмечено, что коэффициент мультипликации у трудноразмножаемых форм не превышал 1,9, что является низким коэффициентом. При этом не указано, являлись ли трудноразмножаемые формы штамбовыми или нет, так же нет четкого описания фенотипических характеристик.

Наиболее близким техническим решением из описанных является «Клональное размножение растений красной малины (Rubusidaeus L.) in vitro» (Оразбаева Г.К., Майсупова И.Л., Хасанов В.Т., Швидченко В.К. Клональное размножение растений красной малины (Rubusidaeus L.) in vitro // Вестник науки КазАТУ им. С. Сейфуллина. - 2012, - №1 (72), с. 1-10). В данной работе указывается, что этап размножения идет с использованием среды MS (Murashige Т. & Skoog F., A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue culture. // Physiol. Plant, 15 (1962) 473-497) с добавлением никотиновой кислоты 0,5 мг/л, тиамина 1 мг/л, пиридоксина 0,5 мг/л, глицина 2,0 мг/л, сахарозы 30 г/л, инозитола 100 мг/л и с концентрацией гормонов 6-Бензиламинопурин 0,5 мг/л и индолилмасляную кислоту 0,1 мг/л. Интенсивность освещения для инкубации 3000-5000 люкс. При этом достигается высокий коэффициент мультипликации - 6,1. Однако все исследуемые сорта не относятся к штамбовым и являются предрасположенными к высокому коэффициенту мультипликации в условиях in vitro.

Целью предлагаемого изобретения является подбор оптимальных условий для размножения штамбовых сортов малины в условиях in vitro для получения качественного посадочного материала.

Поставленная цель достигается за счет того, что используется чередование пассажей с использованием разного сочетания в среде для размножения фитогормонов: 6-Бензиламинопурина, зеатина и 6-Бензиламинопурина и индолилмасляной кислоты и разных режимов освещения 1500-2000 люкс и 800-1000 люкс.

Суть изобретения состоит в том, предлагается цикл из четырех пассажей, который предполагает, что в питательную среду для размножения MS (Murashige Т. & Skoog F., A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue culture. // Physiol. Plant, 15 (1962) 473-497) с добавлением никотиновой кислоты 0,5 мг/л, глицина 2,0 мг/л, аскорбиновой кислоты 55,7 мг/л, инозитола 100 мг/л, пиридоксина 0,1 мг/л, тиамина 0,1 мг/л, агар-агара 10,8 г/л, сахарозы 30 г/л, для первых двух пассажей добавляются фитогормоны 6-Бензиламинопурин 0,7 мг/л и зеатин 0,1 мг/л, при освещении 1500-2000 люкс, а для третьего и четвертого пассажей добавляются 6-Бензиламинопурин 0,6 мг/л и индолилмасляную кислоту 0,1 мг/л при освещении 800-1000 люкс. Длительность каждого пассажа 4-6 недель в зависимости от сорта. При переносе растений на свежую питательную среду первые два пассажа, предпочтение отдается побегам, развившимся из пазушных почек, поскольку они характеризуются большей степенью ювенильности, а при переносе растений последующие третий и четвертый пассажи предпочтение отдается апикальным побегам, как наиболее крепким.

Анализ известных способов клонального микроразмножения растений, проведенный по научно-технической и патентной документации, показал, что совокупность существенных признаков заявляемого способа неизвестна из уровня техники, следовательно, он соответствует условию патентоспособности изобретения - «новизна»

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

1. В нестерильных условиях готовится питательная среда. В нее добавляются необходимые количества макро-, микроэлементов, хелата железа, инозитола, витаминов, объем доводится дистиллированной водой, рН 5,6. В колбы добавляются навески агар-агара. Среда разливается по колбам, укупоривается фольгой и бумагой, завязывается банковской резинкой. Автоклавирование проводится при 1 атм. (= 1 изб. атм.) в течение 20 минут. В остывшую до 55°С среду в ламинар-боксе добавляются стерильные растворы регуляторов роста 6-Бензиламинопурин 0,7 мг/л и зеатин 0,1 мг/л (Среда 1) и 6-Бензиламинопурин 0,6 мг/л и индолилмасляную кислоту 0,1 мг/л (Среда 2). Полученный раствор разливается по стерильным стеклянным культуральным сосудам объемом 330 мл.

2. В стерильные сосуды со Средой 1 переносятся микропобеги размером 2-3 см по 12 шт. Все манипуляции с растительным материалом производится в стерильных условиях ламинар-бокса. В течение 4-6 недель сосуды с мультиплицирующими растениями инкубируются при люминесцентном освещении на 1500-2000 люкс. Далее микропобеги заново пересаживаются на свежую Среду 1 для размножения и также инкубируются в течение 4-6 недель при люминесцентном освещении на 1500-2000 люкс. Коэффициент мультипликации рассчитывается как среднее количество микропобегов, полученное с одного конгломерата через 4 недели после каждого пассажа.

3. Далее в стерильные сосуды со Средой 2 переносятся микропобеги со Среды 1 размером 1,5-2 см по 14 шт. В течение 4-6 недель сосуды с мультиплицирующими растениями инкубируют при люминесцентном освещении на 800-1000 люкс. Далее растения пересаживают также на Среду 2 для размножения и инкубируются при люминесцентном освещении на 800-1000 люкс. После 5 недель повторной инкубации на Среде 2 микропобеги переносят или в условия укоренения или на Среду 1 и интенсивность освещения 1500-2000 люкс для повторного прохождения цикла размножения. Оценивался коэффициент мультипликации через 4 недели после каждого пассажа

В таблицах 1 и 2 представлены результаты исследований по влиянию смены среды и интенсивности освещения на этапе размножения штамбовых сортов малины на эффективность размножения в условиях in vitro.

Штамбовые сорта малин из-за своих биологических особенностей имеют очень низкий коэффициент размножения. Вероятно, это связано с изменением синтеза цитокининов. Однако введение слишком большого количества цитокининов, а также постоянное культивирование на среде с их содержанием приводит к образованию ювенильных побегов, ткань которых очень подвержена обводнению. Такие растения не дают хороших полноценных побегов, слабо укореняются и чаще всего погибают.

Внесение ауксинов в среду наряду с цитокининами запускает механизмы старения, что приводит к образованию полноценных мультиплицирующих побегов, которые имеют большую частоту укоренения. При этом экзогенные ауксины при воздействии света разлагаются, поэтому для лучшего их воздействия необходимо снижение интенсивности освещения, которое будет оптимальным и для роста растений. Известно, что интенсивность освещения 800-1000 люкс не оказывает пагубного влияния на рост и развитие растений.

Наши исследования показывают, что использование контрольных условий: среды с ауксинами и цитокининами, а также интенсивности освещения 3000-5000 люкс для длительной мультипликации, как предлагается в наиболее близком техническом решении ведет к постепенному снижению коэффициента мультипликации (таблица 1). А при использовании разработанного нами способа размножения наблюдается увеличение коэффициента мультипликации (таблица 2).

Выяснено что на среде содержащей только цитокинины и при высокой степени освещения (Среда 1) после второго пассажа наблюдается снижение коэффициента мультипликации (таблица 2). Однако при внесении в среду ауксинов и цитокининов (Среда 2) и снижении интенсивности освещения наблюдается увеличение коэффициента мультипликации (таблица 2). При этом также постоянное культивирование на среде с ауксинами и цитокининами не представляется возможным, так как внесение ауксинов приводит к тому, что у растений увеличивается апикальное доминирование и коэффициент мультипликации падает (таблица 2). В этой связи необходимо чередование среды для культивирования с цитокининами и ауксины с цитокининами, так же интенсивность освещения, для более эффективного действия этих гормонов.

Преимуществом предложенного способа размножения является увеличение выхода качественных микропобегов на этапе размножения.

Способ эффективного размножения in vitro штамбовых сортов малины, включающий чередование четырех пассажей на питательной среде MS с добавлением никотиновой кислоты 0,5 мг/л, глицина 2,0 мг/л, аскорбиновой кислоты 55,7 мг/л, инозитола 100 мг/л, пиридоксина 0,1 мг/л, тиамина 0,1 мг/л, агар-агара 10,8 г/л, сахарозы 30 г/л, отличающийся тем, что первый и второй пассажи состав питательной среды дополнительно включал 6-Бензиламинопурин 0,7 мг/л и зеатин 0,1 мг/л (Среда 1) при интенсивности освещения 1500-2000 люкс, третий и четвертый пассажи состав питательной среды дополнительно включал 6-Бензиламинопурин 0,6 мг/л и индолилмасляную кислоту 0,1 мг/л (Среда 2) при интенсивности освещения 800-1000 люкс.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-5 из 5.
26.10.2019
№219.017.db46

Способ размножения земляники in vitro

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ повышения эффективности культивирования in vitro земляники садовой на жидкой среде. Способ включает в себя размножение микропобегов земляники в течение трех недель на жидкой питательной среде Мурасиге-Скуга с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704274
Дата охранного документа: 25.10.2019
14.05.2023
№223.018.55e5

Способ хранения растений рода rubus в условиях in vitro

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ длительного беспересадочного хранения растений малины, еживики и малино-еживичных гибридов в условиях in vitro, включающий в себя предварительное культивирование микропобегов растений на среде MS с добавлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731061
Дата охранного документа: 28.08.2020
15.05.2023
№223.018.5d23

Способ размножения in vitro штамбовых сортов малины

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ, включающий в себя чередование культуральных сред и условий освещения на этапе размножения с использованием разных фитогормонов: 6-Бензиламинопурина, зеатина и 6-Бензиламинопурина и индолилмасляной кислоты; и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751250
Дата охранного документа: 12.07.2021
16.05.2023
№223.018.5e96

Способ селекции генотипов малины на содержание антоцианов с помощью молекулярных маркеров

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к селекции новых генотипов малины с помощью микросателлитных маркеров (маркерной селекции). Способ заключается в ПЦР-амплификации ДНК, выделенной из анализируемого образца, с использованием набора из четырех пар праймеров на микросателлитные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750958
Дата охранного документа: 07.07.2021
16.05.2023
№223.018.5f0f

Способ селекции генотипов земляники садовой на содержание антоцианов с помощью молекулярных маркеров

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ селекции генотипов земляники садовой на содержание антоцианов с помощью молекулярных маркеров, заключающийся в ПЦР-амплификации ДНК, выделенной из анализируемого образца, с использованием набора из четырех пар...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756130
Дата охранного документа: 28.09.2021
Показаны записи 11-20 из 29.
13.01.2017
№217.015.9174

Применение трансгенных растений лесных древесных пород в качестве биологических моделей при прогнозировании круговоротов азота и углерода в лесных экосистемах

Изобретение относится к области биохимии, в частности к применению трансгенных растений лесных древесных пород в качестве биологических моделей при прогнозировании круговоротов азота и углерода в лесных экосистемах. При этом указанное применение включает лабораторный эксперимент по длительному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605906
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.bd52

Триплоидная трансгенная линия березы с повышенной скоростью роста

Изобретение относится к области биохимии, в частности к cтерильному триплоидному трансгенному растению березы пушистой с ускоренными темпами роста по сравнению с нетрансформированным растением, содержащему ген gs1 с SEQ ID NO:1 и полученному путем агробактериального переноса указанного гена gs1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616288
Дата охранного документа: 13.04.2017
25.08.2017
№217.015.c7f4

Способ получения генетически модифицированных древесных растений

Изобретение относится к области биохимии, в частности к cпособу получения генетически модифицированных древесных растений. При этом способ включает: получение и подготовку к инокуляции растительных эксплантов штамма Agrobacterium tumefaciens; получение и подготовку к инокуляции растительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619175
Дата охранного документа: 12.05.2017
25.08.2017
№217.015.c80b

Трансгенное растение березы с ранним цветением

Изобретение относится к области биохимии, в частности к трансгенному растению березы со способностью раннего цветения в срок до шести лет включительно с момента высадки из условий in vitro в нестерильные или посадки различных частей растения в условия защищенного или открытого грунта по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619173
Дата охранного документа: 12.05.2017
25.08.2017
№217.015.c82d

Способ повышения эффективности культивирования in vitro березы повислой, лимонника китайского, рододендрона и сирени

Изобретение относится к области биотехнологии растений. Изобретение представляет собой способ повышения эффективности культивирования in vitro березы повислой, лимонника китайского, рододендрона и сирени, включающий размножение микропобегов на искусственных питательных средах в течение трех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619177
Дата охранного документа: 12.05.2017
25.08.2017
№217.015.c903

Способ получения тетраплоидных форм осины

Изобретение относится к области биотехнологии растений и лесному хозяйству и может быть использовано для получения новых тетраплоидных форм осины с измененной продуктивностью и морфологией. Способ включает обработку междоузлий (эксплантов) трифлуралином в концентрации 3 мкмоль в течение 24...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619384
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.d029

Способ идентификации сортов малины на основе rapd-маркеров

Изобретение относится к области биохимии, в частности к способу идентификации сортов малины Агавам, Атлант, Бабье лето II, Беглянка, Бриллиантовая, Брянское диво, Геракл, Желтый гигант, Золотая осень, Кумберленд, Логанберри, Лаутон, Оранжевое чудо, Пингвин, Солнышко, Тайберри, Торнфри,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620967
Дата охранного документа: 30.05.2017
26.08.2017
№217.015.e7d7

Трансгенное растение осины, устойчивое к гербицидам

Изобретение относится к области биохимии, в частности к трансгенному растению осины, обладающему устойчивостью к фосфинотрицину по сравнению с нетрансформированным растением и не имеющему сомаклональных изменений. Указанное растение содержит ген BAR, кодирующий фермент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627189
Дата охранного документа: 03.08.2017
19.01.2018
№218.016.04cd

Способ молекулярного маркирования, основанный на микросателлитных локусах, предназначенный для идентификации генотипов ивы

Изобретение относится к области биохимии и генетики растений. Предлагается способ молекулярно-генетической идентификации растений ивы на основе микросателлитных (SSR) маркеров, который включает в себя выделение ДНК из исследуемых образцов, проведение ПЦР, электрофоретическое разделение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630662
Дата охранного документа: 11.09.2017
04.04.2018
№218.016.344a

Способ молекулярного маркирования, основанный на микросателлитных локусах, предназначенный для идентификации генотипов березы

Изобретение относится к областям молекулярной биологии и генетики растений, в частности к способу молекулярно-генетической идентификации растений березы на основе микросателлитных (SSR) локусов. Способ включает выделение ДНК из исследуемых образцов, проведение ПЦР, электрофоретическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646112
Дата охранного документа: 01.03.2018
+ добавить свой РИД