ю
ел
)
Изобретение относится к ботанике и может быть использовано при проведении работ по селекции.
Цель изобретения - ускорение процесса определения и повышение его эффективности.
Способ осуществляют следующим образом.
Пыльцу проращивают в висячей капле активированной воды на покровном стекле, которое вместе с влажной камерой из фильтровальной бумаги помещают в чащки Петри.
Активированную воду получают в электролизере, представляющем собой стеклянный сосуд емкостью 1 л. Катодное пространство изолировано брезентовой диафрагмой. Электроды представляют собой титановые пластины. Электролизер заполняют дистиллированной водой, опускают электроды и подключают к сети е напряжением 220 В. Продолжительность активирования 15 мин. В катодном пространстве образуется вода со щелочной реакцией (рН 8,5-9,8), в анодном - с кислой (рН 3,5-3,8).
Измерение рН проводят с помощью универсального ионометра. Кислую воду условно считают «мертвой, щелочную - «живой.
Для определения возможности роста пыльцы на активированной дистиллированНОЙ воде берут свежесобранную пыльцу гиппеаструма гибридного, фиалки узумбарской и примулы малакоидес. Пыльцу проращивают на «живой и «мертвой воде при температуре воздуха 20-22°С. Контролем служит простая дистиллированная вода и Ш /о-ный раствор сахарозы.
Опыты ставятся в трехкратной повторности с подсчетом через 24 ч проросщих и непроросщих пыльцевых зерен в пяти полях зрения микроскопа. Одновременно с помощью окуляра-макрометра замеряют 20 пыльцевых трубок и высчитывают их среднюю длину.
Для определения энергии роста пыльцевых трубок исследования проводят парал5лельно на трех микроскопах. Чашки Петри с посеянной пыльцой ставят неподвижно на предметный столик.. Отмечают время наклевывания пыльцевых зерен, а затем через каждые 30 мин длину этих пыльцевых тру0бок.
При изучении динамики прорастания пыльцы учитывают через каждые 30 мин количество проросших зерен. К проросшей пыльце относят ту, у которой длина пыльцевой трубки превышает диаметр пыльцевого
5 зерна.
В табл. 1 приведены данные о жизнеспособности пыльцы при проращивании ее на электроактивированной воде.
Таблица 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Питательная среда Наумова Г.Ф. для проращивания пыльцы | 1990 |
|
SU1761035A1 |
Способ определения жизнеспособности пыльцы in vitro у видов и сортов CLARKIA PURSH | 2024 |
|
RU2825471C1 |
Среда для проращивания пыльцы клевера красного | 1990 |
|
SU1762808A1 |
Способ проращивания пыльцы межвидовых гибридов томатов | 1987 |
|
SU1470247A1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ КУКУРУЗЫ К СТЕБЛЕВЫМ ГНИЛЯМ | 1992 |
|
RU2037287C1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ КУКУРУЗЫ К ПУЗЫРЧАТОЙ ГОЛОВНЕ | 1992 |
|
RU2037288C1 |
Среда для проращивания пыльцы линий кукурузы | 1987 |
|
SU1563641A1 |
СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗМНОЖАЮЩИХСЯ ПУТЕМ ОПЫЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ | 1988 |
|
RU2054482C1 |
Способ культивирования лежалой пыльцы табака NIсотIаNа тавасUм L | 1990 |
|
SU1746954A1 |
Способ оценки исходного материала кукурузы на холодоустойчивость | 1989 |
|
SU1692377A1 |
Изобретение относится к ботанике. Цель изобретения - ускорение процесса определения и повышение его эффективности. Свежесобранную пыльцу гиппеаструма гибридного, фиалки узумбарской и примулы Малакоидес проращивают на водной среде во влажной камере при 20-22°С. В качестве водной среды используют активированную электрическим током воду. Активированную воду получают в электролизере с напряжением сети 220 В. Продолжительность активирования 15 мин. В катодном пространстве образуется вода со щелочной реакцией (рН 8,,8), в анодном - с кислой (рН 3,5-3,8). К проросшей пыльце относят ту, у которой длина пыльцевой трубки превышает диаметр пыльцевого зерна. На электроактивированной воде процент прорастания пыльцы в 3-4 раза выше, чем на питательном 10%-ном растворе сахарозы. Пыльцевые трубки были на активированной воде в 3-5 раз длиннее, чем в контроле. 3 табл. W
Динамика роста пыльцевых трубок гиппеаструма гибридного и прорастания пыльцы узумбарской фиалки представлены в табл. 2 и 3 соответственно.
Длина трубок, мкм
Прорастание пыльцы узумбарской фиалки, %
Таблица 2
О О
4,4 6,1 6,9 9,4 Полученные данные показывают, что на электроактивированной воде («живой и «мертвой) процент прорастания пыльцы в 3-4 раза (в зависимости от вида растения) выше, чем на питательном 10°/о-ном растворе сахарозы. На дистиллированной неактивированной воде пыльца не прорастает. Прорастание пыльцы на «живой и «мертвой воде происходит избирательно (пыльца гиппеаструма и примулы лучше прорастает на «мертвой воде, а пыльца фиалки узумбарской - на «живой). Пыльцевые трубки на активированной воде в 3-5 раз длиннее, чем в известном способе. Активированная вода значительно стимулирует энергию роста пыльцевых трубок (табл. 2). На «живой и «мертвой воде наклевывание пыльцевых зерен наступает через 30 мин, на 10°/о-ном растворе сахарозы - только через 1 ч 30 мин. Максимальной длины пыльцевые трубки на активированной воде достигают уже через 3 ч после посева, а в известном способе - через 4 ч. На электроактивированной воде прорастание пыльцевых зерен идет более активно и заканчивается на 60-90 мин раньще, чем на растворе сахарозы (табл. 3). Электроактивированная вода обладает рядом преимуществ. Обычная дистиллированная вода, через которую пропущен электрический ток, обладает свойствами активизировать прорастание пыльцы растений. Результативность процессов прорастания (в количественном отношении и времени) на электроактивированной воде значительно выше, чем на общепринятых питательных растворах сахарозы. Проращивание пыльцы растений на электроактивированной воде может служить новым экспресс-методом для определения жизнеспособности пыльцы. Достоинством активированной воды в сравнении с органическим раствором (сахароза) является то, что она сохраняет длительное время (30-35 дн) стерильность и стимулирующие свойства. Формула изобретения Способ определения жизнеспособности ПЫЛЬЦЫ; включающий проращивание пыльцы в водной среде во влажной камере при комнатной температуре, отличающийся тем. что, с целью ускорения процесса определения и повышения его эффективности, в качестве водной среды используют активированную электрическим током воду.
Нестерович Н | |||
Д | |||
Плодоношение интродуцированных древесных растений в БССР | |||
Минск | |||
Двухступенное или многоступенное гидравлическое инжекционное устройство для сжатия воздуха и других газов, с применением насосов для постоянного поддержания циркуляции в нем жидкости | 1925 |
|
SU1955A1 |
Топливник с глухим подом | 1918 |
|
SU141A1 |
Авторы
Даты
1986-11-23—Публикация
1985-06-07—Подача