植物组织培养成为生物科学的一个广阔领域,除了在基础理论的研究上占有重要地位以外,还在农业生产中也得到越来越广泛的应用。
用植物组织培养的方法进行快速繁殖(rapidpropagation)是生产上有潜力的应用,包括花卉观赏植物、蔬菜、果树、大田作物及其他经济作物。快繁技术不受季节等条件的限制,生长周期短,而且能使不能或很难繁殖的植物进行增殖。
快速繁殖可用下列手段进行:通过茎尖、茎段、鳞茎盘等产生大量腋芽;通过根、叶等器官直接诱导产生不定芽;通过愈伤组织培养诱导产生不定芽。试管快速繁殖应用在下列生产或研究中:繁殖杂交育种中得到的少量杂交种,以及保存自交系、不育系等。繁殖脱毒培养得到的少量无病毒苗。(3)繁殖生产上急需的或种源较少的种苗。由于组织培养周期短,增殖率高及能全年生产等特点,加上培养材料和试管苗的小型化,这就可使有限的空间培养出大量的植物,在短期内培养出大量的幼苗。组织培养突出的优点是“快”,通过这一方法在较短时期内迅速扩大植物的数量,以一个茎尖或一小块叶片为基数,经组织培养一年内可增殖到10 000~100 000株。
植物在生长过程中几乎都要遭受到病毒病不同程度的危害,有的种类甚至同时受到数种病毒病的危害,尤其是很多园艺植物靠无性方法来增殖,若蒙受病毒病,代代相传,越染越重,甚至会造成极严重的后果。自从Morell952年发现采用微茎尖培养方法可得到无病毒苗(virus free)后,微茎尖培养就成为解决病毒病危害的重要途径之一。若再与热处理相结合,则可提高脱毒培养的效果。对于木本植物,茎尖培养得到的植株难以发根生长,则可采用茎尖微体嫁接的方法来培育无病毒苗。
组织培养无病毒苗的方法已在很多作物的常规生产上得到应用,如马铃薯,甘薯,草莓,苹果,香石竹,菊花等。而且已有不少地区建立了无病毒苗的生产中心,这对于无病毒苗的培养、鉴定、繁殖、保存、利用和研究,形成了一个规范的系统程序,从而达到了保持园艺植物的优良种性和经济性状的目的。
1 酸度计:测HP值
2 电导率仪:测电解质溶液电导率值
3 旋光仪(自视自动):测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
4 气相色谱仪:定性定量分析
5 液相色谱仪:定性定量分析
6 自动定位滴定仪: 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
7 智能崩解仪:在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验
8 药物溶出度仪:在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验
9 脆碎度检查仪:在设定转速下进行药片脆碎度检验
10 熔点仪:测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点
11 澄明度检测仪:观察溶液澄清程度,有否颗粒物
12 紫外辐射照度计:紫外辐射照度测量
13 紫外可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
14 可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
15 微量进样器:液相、气相色谱分析中使用
16 阿贝折射仪:测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散
17 原子吸收争光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
18 荧光分光光度计:分析和测试和类微生物、氨基酸蛋白质、核酸及多种监床药物
19 色差计:测量药品颜色
20 红外分光光度计:定性定量分析
21 手持糖量计:测定溶液中糖度、含糖量
22 标准旋光管:旋光仪的旋光度标准,检验旋光仪准确度
23 超净水器:制超净水
24 钠离子浓度计:测钠离子浓度
25 尘埃粒子计数器:测定空气中的微粒
26 永停滴定仪:根据电们变化指示滴定终点的滴定用仪器
27 水份测定仪:测产品含水量
28 薄层色谱仪:定性分析
29 液变换红外光谱仪:定性定量分析
30 紫外强度计:测紫外线强度
31 三用紫外线分析仪:药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量
32 生物显微镜:观察微小物质
33 激光粒子数计:尘埃粒子计数
34 多小长飞点扫描仪:凝胶电冰、薄层板等的精密定量
35 风速仪:测风速
36 数字式光度表:测量可见光辐照强度
37 反渗透纯水机:超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水
38 环境参数测试仪:测试环镜参数
39 医用净化工作台:提供无尘无菌高洁净工作环镜
40 紫外线斑点检测仪:在药物生产研究中,可用来检查荧光药品质量
41 浮游菌采样器:监控空气中细菌总数和检测空气中的和种细菌
42 数字白度计:测试药品白度,以及荧光样品测量
43 散射光浊渡仪:测量水质浊度