ネットワーク文化、技術、メディア、ステージ、例の定義
組織培養の定義
この用語によると、組織培養は、培養を意味する培養と、同じ機能と形態を持つ細胞のグループを意味する組織の2つの単語で構成されます。 この組織培養は、 または植物と同様の形と機能を持っているので、後でそれは新しい植物になります コンプリート。
組織培養は、葉、芽などの特定の植物の一部を分離することによって行われます。 また、他の人は、ネットワークを光を透過する閉じたコンテナに成長させてから、 無菌(無菌)原理で、植物が新しい植物に再生できるように コンプリート。
組織培養のために採取される組織は、分裂組織組織でなければなりません。 まだ活発に分裂している若い組織であり、完全な血漿、薄い壁、および液胞です 小さい。 分裂組織を使用すると、培養物の最終収量も最大になります。
この実際の組織培養プロセスは、長い間行われてきました。 初めて、この組織培養は、単子葉植物に見られる葉肉植物を使用して、ゴットリーブ・ハーバーランドによって実施されました。
組織培養の種類
培養用に選択された組織に応じて、この組織培養は次のようないくつかのタイプに分けられます。
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花粉文化
このタイプの培養は、花粉を外植片(培養用に選択された組織)として使用する組織培養です。 -
胚培養
植物の胚の形で植物の一部を利用する文化の一種です。 例はkopyorココナッツ胚です。 -
プロトプラスト培養
壁のない生きた組織細胞、すなわちeksplannyaを使用する培養の一種です。 -
葉緑体培養
植物の葉緑体(緑色の細胞)を使って完全に新しい植物を作る培養の一種です。 -
分裂組織文化
活発に分裂している若い組織(分裂組織)の形で植物の部分を、すなわち培養外植片として使用する培養物です。 -
文化に入る
外植片として葯の形で植物の部分を使用する組織培養の一種です。
ネットワークカルチャーメディア
組織培養プロセス用に選択できる、または選択できる培地には、次の2種類があります。
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ムラシゲスクーグ(MS)ベーシックメディア
この培地は、あらゆる種類の植物、特に草本に使用されています。 この培地では、高成長の要素とミネラルを見つけることができます。 -
ベーシックメディアB5またはガンボルグ
この培地は、大豆、アルファ、その他のマメ科植物の細胞浮遊培養に使用されます。 -
ホワイトベーシックメディア
この培地は根の培養に使用されます。 しかし、この培地では、培養植物に必要なミネラル含有量やその他の物質は少ないです。 -
Vacint Went Media(VW)
この培地は特にラン植物に使用されます -
ニッチベーシックメディア
この培地は、花粉培養および細胞培養に使用されます -
シェンクとヒルデブラントダサールベーシックメディア
この培地は木本植物に使用されます。 -
ウッディプラントミディアム(WPM)ベーシックメディア
この培地は木本植物にも使用されます -
N6ベーシックメディア
この培地は、穀物、特に米やその他の穀物に使用されます。
組織培養技術
組織培養プロセスで使用される技術は、栄養植物の成長です。 採取した植物の部分または細胞または組織のスライスを、固体培地と液体培地の2つの培地に入れて維持します。 この組織培養には無菌(滅菌)培地が必要であることを忘れないでください。
それを培地に入れることにより、使用される植物の部分が増殖し、カルスを形成します。 カルスを取り除き、適切な分化培地に入れると、小植物(小さな新しい植物)が形成されます。
この組織培養技術は、1838年にシュライデンとシュワンによって発見された全能性理論を実際に使用しています。 全能性は、植物の任意の部分が成長のために取られると述べている原則です 培養、適切な培地と環境に置かれると、それは植物に成長します 完璧です。
組織培養でも、以下を含むいくつかの方法で開発されました。
- 分裂組織培養は、若い組織または分裂組織からの外植片を使用して組織を培養することです。
- 花粉培養/葯培養、これは花粉または雄しべからの外植片を使用します。
- プロトプラスト培養、これはプロトプラストからの外植片を使用します。
- 葉緑体培養、これは葉緑体をプロトプラスト融合の目的で使用します。
体細胞交雑(プロトプラスト数/プロトプラスト融合)は、2種類のプロトプラストを交配した後、新しい特徴を持つ小さな植物になるまで栽培します。
ネットワーク文化用語
1. 説明選択
培養のために採取された組織は、分裂がまだ活発な若い組織でなければなりません。 そのため、次のネットワークの開発に役立つか、役立つ可能性があります。次のネットワークは、ネットワークに成長します。 新工場。
2. メディアの選択
優れた培地であり、組織培養培地としての使用にも適しているのは、あらゆる種類の培地を提供する培地です。 炭水化物、ミネラル、ビタミン、規制物質の供給源などの組織成長プロセスのための栄養素 ホルモン。 そのため、炭水化物、ミネラル、ビタミン、ホルモン調節物質など、さまざまな種類の培地を培地に加える必要があります。
3. 環境淘汰
条件または良好な環境状況は、無菌要件を満たすこと、すなわち組織培養の原則としてです。 つまり、培養プロセスで実行されるすべての段階は無菌でなければなりません。 これは、細菌や細菌による汚染を回避することを目的としています。 外植片および培地の滅菌は、層流で実施することができるか、または実施することができる。 温度、照明、および適切な空気調節などの保管領域も考慮する必要があります。
組織培養のプロセスと段階
1. 外植片の供給源としての母植物の選択と準備
これは非常に重要なことです。 この植物の選択は、明確な種類、種、および品種から始まります。 この植物はまた、健康で害虫や病気がないものでなければなりません。 この選択の準備は、層流または層流で行うことができます。 あなたが培養したい植物が成長できるように、温室で行うことができます 良い。
2. 文化の開始
ここでの文化的イニシエーションの目的は、無菌的でアクセントのある原則を満たすことです。 無菌には微生物が含まれていませんが、無菌には不要な微生物が含まれていません。 培養された外植片は、新しい植物の成長を開始できるか、開始できるため、次の培養プロセスのために植物の最良の部分を選択できます。
3. 殺菌
この滅菌は、組織培養プロセスで実行されるすべての作業に汚染物質が存在しないようにする必要があるという要件を満たすために実行されます。 層流のある滅菌場所、使用するツールも滅菌する必要があります エタノール溶液を使用すること、および培養を行う人または技術者も 無菌。
4. 乗算
この段階は、植物材料を2倍または乗算し、特定の時間に使用できるように、または使用できるようにこの植物材料を維持することで実行されます。 伝播は、腋窩だけでなく枝の芽の成長を刺激することによって行うことができます。 直接または最初にカルス刺激を介して、不定芽の形成から。 最初。
5. シュートの伸長、誘導および根の発達
増殖中に生成されたシュートは、シュート伸長プロセスにおいて、無菌のインビトロ培地から外部環境に移された。 十分に長く成長した後、シュートは根付くことができます。 芽の伸長または発根は、一度に、または段階的に1つずつ行うことができます。 この段階の成功は、以前に処理された品質によって決まります。
6. 順応
この順化は、新しい環境で苗木またはマイクロシュート(発根がexvitroで行われる場合)を調整するプロセスです。 ここで言及されている新しい環境は、無菌ではない環境であり、メディアの入ったボトルのようなものです。 土壌やシダ、これらの小植物が生き残ることができる、または生き続けることができるように、それは準備ができている植物になります 繁殖。
この順化は、組織培養プロセス全体において非常に重要かつ重要な手順です。 この組織培養の成功は、小植物が高い成功率で外部環境に順応できるか、順応できる場合に成功したと宣言されます。
文化的メリット
- 病気やウイルスやバクテリアの形で汚染物質のない新しい植物を作ることができます。
- 同じ特性、すなわち親を持つ植物を保存することができます。
- 短時間で新植物を生産できます。
- その実装も季節に依存しません。
- 遺伝子工学に基づいて新しい品種を作成できます。
組織培養の影響
以下は、組織培養の影響、すなわち組織培養の長所と短所です。
組織培養の利点
- 結果のシードは異なります
- 種子の調達は季節に依存しません
- 短時間でその数の種子を生産できる、または生産できる
- 安くて簡単な輸送費
- 得られた種子は病気から保護されています
- 得られた種子は親と同じ特性を持っています
- 植物の二次代謝産物は、植物が成熟するのを待たずにすぐに得ることができます。
組織培養のデメリット
- 植物の生活場所の調整のため、順応プロセスが必要です
- 比較的高価な初期費用が必要
- 特別なスキルを持った人だけができる
- 動物細胞培養では、培養結果は胚培養以外の新しい個体を生み出すことができないか、または生み出すことができます
- 結果として生じる植物の性質を変えることができない、または変えることができる
組織培養植物の例
- 蘭
- バナナ
- ヤシ油
- 観賞植物の芽
- サトウキビと菊
したがって、ネットワークカルチャー、テクニック、メディア、ステージ、および例の定義の説明は、説明されている内容が役立つことを願っています。 ありがとうございました
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