Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  indole-3-butyric acid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Studies were conduced to test the effects of various cytokinins on somatic embryogenesis from chickpea (Cicer arietinum L.) immature cotyledons. Zeatin (13.7 µmol) added, to B5 basal medium, supplemented with 1.5 % sucrose and 0.2 µmol indole-3-acetic acid, was the most effective cytokinin. Lobular structures obtained from cotyledons cultures were transferred to B5 basal medium supplemented with gibberellic acid and indole-3-butyric acid at different concentrations. The most effective treatment was B5 medium containing 14.4 µmol gibberellic acid plus 1.0 µmol indole-3-butyric acid in which 42.8 % of lobular structures cultured formed normal somatic embryos. High conversion of embryos into plantlets (61.0–65.2 % embryos regenerated plants) was observed when germinated embryos were placed on plant development medium.
PL
Określono wpływ kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) na aktywność redoksową, zmiany pH środowiska inkubacyjnego i tempo wzrostu segmentów koleoptyli kukurydzy (Zea mays L.). IBA stosowano w zakresie stężeń 10⁻⁶-10⁻⁴ mol·dm⁻³ . Doświadczenia przeprowadzano na 10 mm segmentach koleoptyli (pozbawionych pierwszego liścia) wycinanych z 4-dniowych etiolowanych siewek kukurydzy. Aktywność redoksową i zmiany pH środowiska mierzono synchronicznie zgodnie z metodą opisaną przez Carrasco-Luna i in. [1995]. Pomiarów dokonywano na segmentach z nieuszkodzoną jak i częściowo usuniętą kutikulą. Stwierdzono, że kwas indolilo-3-masłowy w stężeniu 10⁻⁵ mol·dm⁻³ stymulował aktywność redoksową, zakwaszanie środowiska inkubacyjnego i wzrost segmentów koleoptyli kukurydzy. Wykazano ponadto, że częściowe usunięcie kutikuli z segmentów koleoptyli wzmaga zarówno aktywność redoksową, jak i zakwaszenie środowiska inkubacyjnego.
EN
Auxins are defined as organic substances that promote cell elongation when applied at low concentrations to the adequate plant tissue. Natural auxins IAA, IBA and 4-CL-IAA are found in plants as free acids and in the conjugated form. Indole-3-butyric acid was identified as a natural product in many plant species from maize (Zea mays) and pea (Pisum sativum) to Arabidopsis thaliana. IBA was definitively shown to occur naturally in plants in 1989 [Ludwig-Müller 2000]. Indole-3-butyric acid was tested at different concentrations ( 10⁻⁶-10⁻⁴ mol·dm⁻³) and times for their capacity to change redox activity and medium pH of maize coleoptile segments. The experiments were carried out with 10 mm long coleoptile segments cut from four-day-old etiolated maize seedlings. Before experiments the coleoptiles were abraded in an aqueous suspension of 1200 mesh SiC power. Redox activity and pH changes in incubation medium were measured simultaneously according to the method described by Carrasco-Luna et al. [1995]. Results indicate that both redox activity and pH changes in coleoptile segments dependent on concentrations of IBA and the time after its addition to the incubation medium. The maximum values of redox activity and pH changes of the incubation medium (expressed as A pH) were observed at 10⁻⁵ mol·dm⁻ ³ of IBA. Both the proton extrusion and the redox activity were strongly enhanced in the abraded coleoptile segments.
|
|
nr 2
309-320
EN
Herbaceous peony plants successfully propagated in vitro do not survive the transfer to the ex vitro environment. For other species, storage organ formation in vitro can limit the loss of plants during acclimatization. In the natural conditions, the renewal buds for the following year originate on the underground crown (metamor­phosed underground shoot, rhizome) of herbaceous peony. A perennial crown and roots serve for the accumulation of the storage products and plant renewal. The aim of the experiment was to investigate the influence of glucose (30, 60 90 g l-1) and growth regulators (kinetin, IBA, GA3) on the shoot, renewal bud, root growth and development of Paeonia lactiflora 'Jadwiga' in vitro. Excision of all leaves from isolated explants inhibited production of new shoots and leaves, and evidently induced formation of renewal buds. Increasing the glucose supply, espe­cially in the absence of growth regulators, decreased production of shoots and out­growth of leaves. The stronger inhibition of shoot growth by glucose was observed on the explants without leaves. By contrast, the beneficial effect of glucose on renewal bud formation was observed. A single supply of kinetin, IBA or GA3 stimulated shoots and leaf growth and inhibited renewal bud formation, on the explants isolated with leaves. Interaction of kinetin, GA3 and IBA (added together) and the highest glucose level enhanced the growth of shoots on the explants containing leaves, and increased the number of renewal buds, on the explants without leaves. Increasing glucose level enhanced the number of roots in the absence of growth regulators on the explants containing leaves. The supply of IBA in the medium containing 30 g l-1 glucose, stimulated the root production on the explants without leaves. The addition of GA3 or kinetin (singly or simultaneously with IBA) to the medium with different concentrations of glucose, strongly inhibited rooting. Vol. 18(2) 2010: 309-320 The results presented here, show that a high level of glucose and exogenous growth regulators (kinetin, GA3, IBA) together stimulate shoot and renewal bud for­mation but the way of organogenesis depends on the presence or absence of leaves. The interaction between auxin (exogenous or endogenous) and glucose regulate root formation on the peony shoots but the final effect depends on the type of explants (with or without leaves). It is possible that leaves have a very important hormonal factors, which stimulate shoot growth or rooting and inhibit renewal bud formation.
PL
Sadzonki piwonii chińskiej pochodzące z rozmnażania in vitro bardzo słabo aklimatyzują się w szklarni i nie podejmują dalszego wzrostu. U innych gatunków roślin formowanie in vitro organów spoczynkowych, zawierających materiały zapasowe, wpfywa korzystnie na aklimatyzację roślin rozmnażanych in vitro. W warunkach naturalnych piwonia chińska wytwarza na kłączu pąki odnawiające, z których w następnym sezonie rozwijają się jednoroczne pędy nadziemne. Kacze i zgrubiałe korzenie gromadzą substancje zapasowe. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpłłwu glukozy i regulatorów wzrostu (kinetyna, IBA, GA3) oraz ich współdziałania w procesie formowania oraz wzrostu pędów, pąków odnawiających i korzeni u piwonii chińskiej odmiany 'Jadwiga' rosnącej in vitro. Do świadczenie przeprowadzono na fragmentach kłącza pochodzących z rozmnażania in vitro. Odcięcie liści z izolowanych eksplantatów wpfywało hamująco na powstawanie i wzrost pędów, natomiast stymulowało formowanie pąków odnawiaj ących. Wzrost stężenia glukozy w pożywce ograniczał formowanie pędów i wzrost liści, szczególnie u eksplantatów rosnących na pożywce bez regulatorów wzrostu. Glukoza silniej hamo­wał wzrost pędów u eksplantatów pozbawionych liści. Stymulujące działnie tego cukru obserwowano w procesie formowania pąków odnawiających. Pojedyncze zasto­sowanie regulatorów wzrostu (kinetyna, IBA, GA3) sprzyjało powstawaniu pędów oraz hamowało formowanie pąków odnawiających na eksplantatach zawierających li ście. Łączne zastosowanie wszystkich regulatorów wzrostu (kinetyna, IBA, GA3) i glukozy w najwyższym stężeniu (90 g l-1) stymulowało powstawanie i wzrost pędów na eksplan­tatach izolowanych z liśćmi, a pąków odnawiających na eksplantatach bez liści. Wzrost stężenia glukozy w pożywce zwiększał liczbę powstających korzeni na eksplantatach zawierających liście, rosnących na pożywce bez regulatorów wzrostu. Dodanie IBA do pożywki z najniższym stężeniem glukozy (30 g l-1) najsilniej stymulowało ukorzenianie eksplantatów z odciętymi liśćmi. Egzogenna giberelina i kinetyna, zastosowane łącznie lub odzielnie z IBA, silnie hamowały powstawanie korzeni. Uzyskane wyniki wskazują na współdziałanie glukozy w wysokim stężeniu i łącz­nego zastosowania egzogennych regulatorów wzrostu (kinetyna, IBA, GA3) w procesie formowania zarówno pędów, jak i pąków odnawiających, jednakże kierunek organoge- nezy uzależniony jest od obecności lub braku liści na izolowanych eksplantatach. Współdziałanie auksyn (egzogennych, endogennych) z glukozą reguluje powstawanie korzeni, ale ostateczny wynik ukorzeniania zależy również od zachowania lub odcięcia liści. Można przypuszczać, że liście zawieraj ą istotny hormonalny czynnik, który sty­muluje rozwój p ędów i korzeni oraz hamuje powstawanie pąków odnawiających.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.