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耐盐树莓突变体叶片的解剖结构变化.doc
耐盐树莓突变体叶片的解剖结构变化
摘 要:为了扩大树莓的栽植范围,使其适应盐碱地区种植,本研究以凯欧树莓植株和其耐盐突变体为材料,通过解剖镜和体式显微镜观察,比较了两者的解剖结构差异。结果表明,耐盐突变体的海绵组织厚度、栅栏组织厚度、角质层厚度均大于凯欧对照株。耐盐突变体的气孔密度小于凯欧对照株,气孔大小大于凯欧对照株。耐盐突变体的下表皮毛也较凯欧对照株浓密。总之,耐盐突变体更具有旱生植物的叶片结构特征。
关键词:树莓;解剖结构;叶片;突变体
中图分类号:S663.2 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2016.12.015
Changes of Anatomical Structure of Salt Tolerant Mutant of Raspberry Leaves
ZHANG Banban1,YANG Jinghui1, LIU Yanjun1, LI Zhen1, ZHANG Chao1, LI Bing2
(College of Horticulture and Landscape, Tianjin Agricultural University, Tianjin 300384, China)
Abstract: In order to expand the scope of raspberry planting and make it adapt saline areas planted, taking Kaiou raspberry plants and salt tolerance mutants as the material, the anatomical differences between the two were compared by observation of dissecting microscope and stereo microscope. The results showed that spongy tissue thickness, palisade tissue thickness, cuticle thickness of sait tolerant mutant were greater than Kaiou control strain. The stomatal density of the salt tolerant mutant was less than Kaiou Control plant, but stomatal size was greater .The following table fur of the salt tolerant mutant was thicker than that of Kaiou Control plant. In a word, salt tolerant mutant leaf owned more structural characteristics of xeric plants.
Key words: raspberry; anatomical structure; leaf; mutant
树莓被誉为“21世纪功能性保健浆果”,果实中特有的树莓花青素物质具有提高视力、抗衰老和防癌等功效[1]。除了果实具有保健效果外,树莓苗木还适应能力强,耐瘠薄,有防风固沙的功能,在我国生态环境发展中起到了很大作用[2]。目前,随着国内外树莓产业的兴起,人们对树莓价值的认识不断提高[3],其种植面积不断扩大,加工产品日益丰富,如树莓果酱、果酒[4]、果汁。树莓中的树莓籽油还被开发应用于牙膏、洗发水、口红等化妆品中[5]。当前我国大宗水果相对过剩、小浆果相对稀缺,以树莓为核心的小浆果产业必将成为水果行业的新宠[6]。
近年来,我国树莓的研究大多集中在引种栽培试验上,如郭长杰等[7]进行了树莓新品种在阜新地区的引种研究,张群英等[8]进行了野生树莓的引种研究,赵素菊[9]总结了树莓高产的栽培及管理技术。而关于树莓耐盐方面的研究非常少,岳丽娜[10]通过农杆菌介导法向黑树莓转入耐盐基因以获得耐盐树莓植株。但关于树莓耐盐突变体的研究目前还属于空白。
为扩大树莓的栽植范围,使其适应盐碱地区种植,满足盐碱地区对树莓的市场需求,本研究选择了适应性较强的树莓品种凯欧作为试验材料,通过盐诱变得到耐盐突变体,初步探讨了两者的解剖学特性,可为相关研究及实现凯欧耐盐突变体的推广种植提供科学依据。
1 材料和方法
1.1 试验材料
材料为树莓(Rubus corchorifolius Linn. f.)品种凯欧及其耐盐
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