植物組織培養是20世紀初開始,以植物生理學為基礎并在德國植物學家G.Haberland提出的“植物細胞具有全能性(1904年)”的設想指導下,經許多學者努力開拓而逐步發展起來的一項生物技術。1934年荷蘭植物學家F.W.Went發現了生長素吲哚乙酸,隨后不少學者又相繼發現了吲哚丁酸、萘乙酸和2,4-D等生長素,并用于植物組織培養。White首先建立了人工合成的綜合培養基。20世紀50年代的一大突破是一類新的植物激素——細胞分裂素的發現,它能促進細胞團產生不定芽或直接從組織表面形成不定芽,并長出越來越多的側芽。1952年法國的G.Morel等將帶病毒的大麗花莖尖切離培養,獲得去病毒植株。60年代以后,植物組織培養又進入了一個新時期,開始走向大規模的應用階段,同時研究工作也更加深入和扎實,為生產應用服務。
20 世紀70年代初,我國掀起了單倍體育種高潮,在作物上取得了一批有實用價值的育種成果,至少24種(包括小麥、水稻、煙草、玉米、三葉橡膠)以上的花粉植株是我國學者首先完成的。在此這期間,國外組培苗生產發展很快,歐洲許多國家紛紛建立植物微繁殖公司,主要是繁殖那些經濟價值較高的觀賞植物。80年代以來,以商品為目的組培苗生產量以20%~30%的速度遞增。
植物組織培養
在組織培養技術的不斷完善過程中,與之相應的設備、環境也在不斷發展。美國猶他州立大學用植物克隆工廠生產的小麥,全生育期不到2個月,每年可收獲4~5次。奧地利開始生產一種塔式植物克隆工廠(高30 m),現已被北歐、俄羅斯、中東國家采用。丹麥建成了綠葉菜植物克隆工廠,可快速生產獨行菜、鴨兒芹等。日本建成一座由電子計算機調控的花卉蔬菜植物克隆工廠,由5棟2層的樓房(8 300 m2)和2棟栽培溫室(每棟1 800 m2)構成。北京已建成植物克隆花卉工廠、蔬菜克隆工廠、林木克隆工廠30多家。浙江省農科院植物組培中心從事花卉組織培養研究生產近20 a,擁有800 m2植物組培室和100 m2GMP無菌操作車間,年產組培苗達500萬株以上,并在省內建有2個年產500萬株以上的組培苗衛星生產車間,先后建立了觀葉植物、多肉植物、林木、中草藥等400多種植物的培養技術體系。
在全球森林退化加劇與氣候變化威脅的背景下,以提升地上碳儲量為目標的森林恢復策略面臨著土壤碳庫恢復滯后、生態系統多功能性提升不足等問題。中國科學院華南植物園科研團隊聯合德國、美國、捷克、荷蘭和意大利等國......
近日,中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所教授呂培濤在《生物技術通報(英文)》(aBIOTECH)發表了綜述論文。文章系統闡述了RNA修飾在植物生命活動中的調控作用,深入解析了N6—甲基腺苷(m6A)......
齒肋赤蘚(Syntrichiacaninervis)是極端耐干植物的典型代表,能夠承受超過98%的細胞脫水,并在遇水后幾秒鐘恢復光合作用等生理活動,能夠快速響應水分的變化。在植物應對水分變化過程中,蛋......
2025年8月15日,新華社客戶端轉發了《半月談內部版》2025年第8期“講述”欄目對植物中文學名系統創建人陳斌惠(也水君)的專訪《給全球30萬植物一個中文學名》,幾個小時內瀏覽量突破100萬人次。半......
近日,中國科學院地球環境研究所的一項研究揭示了全球變化下植物氮磷回收過程的普遍解耦現象,為理解生態系統養分循環響應機制提供了新視角。這一發現突破了傳統氮磷循環解耦的理論假設,強調生態模型應納入植物氮磷......
大約80%的植物病毒依賴媒介昆蟲進行傳播,媒介昆蟲體內的病毒穩態依賴于病毒載量與昆蟲免疫系統之間的動態平衡,從而確保蟲媒的生存和病毒的高效傳播。小RNA介導的RNA干擾(RNAi)是真核生物中普遍存在......
光是植物光合作用的能量來源。作為重要的環境信號,光廣泛參與調控植物生長發育的各個階段。當植物幼苗出土見光后,光信號迅速激活光形態建成,表現為下胚軸生長抑制、子葉張開變綠以啟動光合作用。這是植物早期生長......
圖芥酸酰胺通過抑制細菌三型分泌系統組裝而產生廣譜抗菌活性的工作模型在國家自然科學基金項目(批準號:22193073、92253305)等資助下,北京大學雷曉光團隊聯合崖州灣國家實驗室周儉民團隊在植物天......
華南農業大學植物保護學院周國輝教授/楊新副研究員團隊在國家自然科學基金等項目的資助下,首次發現植物環狀RNA編碼多肽的功能,并揭示該多肽賦予水稻對多種病原物的廣譜抗性。2月25日,相關成果發表于《新植......
基因組編輯技術在農業領域的應用推動了作物改良,但以DNA形式遞送基因編輯工具的方式存在外源DNA整合風險和脫靶效應。近年來,無外源DNA殘留的基因組編輯遞送技術備受關注。盡管基于核糖核蛋白的遞送策略在......