植物细胞工程的基本原理和技术基础精选PPT.ppt
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1、关于植物细胞工程的基本原理和技术基础第1页,讲稿共62张,创作于星期二 4.14.1植物细胞工程的基本原理植物细胞工程的基本原理 4.24.2植物细胞和组织培养所需条件植物细胞和组织培养所需条件 4.34.3外植体的选择及消毒外植体的选择及消毒 4.44.4外植体的切取和培养外植体的切取和培养第2页,讲稿共62张,创作于星期二 植物细胞工程的含义:植物细胞工程的含义:通过细胞、组织、器官培养通过细胞、组织、器官培养以及细胞融合等,达到改良品种、快速繁殖或生产生以及细胞融合等,达到改良品种、快速繁殖或生产生物产品的一种技术。物产品的一种技术。研究内容:研究内容:细胞工程基本技术细胞工程基本技术
2、细胞、组织、器官培养细胞、组织、器官培养 原生质体培养原生质体培养 细胞融合及培养细胞融合及培养第3页,讲稿共62张,创作于星期二4.14.1植物细胞工程的基本原理植物细胞工程的基本原理4.1.14.1.1植物细胞的全能性植物细胞的全能性 19341934年,年,WhiteWhite首次定义为首次定义为:每个植物活细胞在合适的条每个植物活细胞在合适的条件下,都有发育为胚的能力。件下,都有发育为胚的能力。7070年代,扩大了以上定义范围,为:年代,扩大了以上定义范围,为:植物活细胞不但能形植物活细胞不但能形成胚状体,而且能发育为完整植株。成胚状体,而且能发育为完整植株。8080年代初,认为:年代
3、初,认为:任何植物的离体细胞在人工培养任何植物的离体细胞在人工培养下都具有它们母体植株的那种合成药用成分的能力,即下都具有它们母体植株的那种合成药用成分的能力,即培养细胞的药物生物合成的能力。培养细胞的药物生物合成的能力。第4页,讲稿共62张,创作于星期二 一个细胞所具有的产生完整生物个体的固有能力称之一个细胞所具有的产生完整生物个体的固有能力称之为细胞的全能性。为细胞的全能性。细胞全能性的绝对性与相对性细胞全能性的绝对性与相对性:不是所有基因型的所有细胞在任何条件下都具有良不是所有基因型的所有细胞在任何条件下都具有良好的培养反应好的培养反应;即使对于植物细胞而言,细胞全能性也并即使对于植物细
4、胞而言,细胞全能性也并不意味着任何细胞均可以直接产生植物个体;动、植物细不意味着任何细胞均可以直接产生植物个体;动、植物细胞全能性的表现程度存在明显的差异。胞全能性的表现程度存在明显的差异。第5页,讲稿共62张,创作于星期二第6页,讲稿共62张,创作于星期二植物细胞全能性表现根据细胞类型不同从强到弱植物细胞全能性表现根据细胞类型不同从强到弱:营养生长中心营养生长中心 形成层形成层 薄壁细胞薄壁细胞 厚壁细胞厚壁细胞(木质化细胞木质化细胞)特化细胞特化细胞(筛管、导管细胞筛管、导管细胞);根据细胞所处的组织不同从强到弱为:根据细胞所处的组织不同从强到弱为:顶端分生组织顶端分生组织 居间分生组织居
5、间分生组织 侧生分生组织侧生分生组织 薄壁组织薄壁组织(基本组织基本组织)厚角组织厚角组织 输导组织输导组织 厚壁组厚壁组织。织。第7页,讲稿共62张,创作于星期二 脱分化:具有特异结构和功能的细胞转化成没有特异脱分化:具有特异结构和功能的细胞转化成没有特异结构和功能的细胞的过程称为脱分化。(如根、茎、叶)结构和功能的细胞的过程称为脱分化。(如根、茎、叶)再分化:是指离体培养物可以由脱分化状态再度分化。再分化:是指离体培养物可以由脱分化状态再度分化。包括细胞分化、组织分化和器官分化递进地进行,最后再包括细胞分化、组织分化和器官分化递进地进行,最后再生完整植株。生完整植株。第8页,讲稿共62张,
6、创作于星期二第9页,讲稿共62张,创作于星期二4.1.24.1.2植物激素的调控作用植物激素的调控作用 激素在细胞分化中的作用,可能是通过在转录或激素在细胞分化中的作用,可能是通过在转录或翻译水平上的调节作用而影响相关基因的表达从而调翻译水平上的调节作用而影响相关基因的表达从而调控细胞分化。但应该注意到,在植物中细胞种类的不控细胞分化。但应该注意到,在植物中细胞种类的不同或同一种细胞不同的发育状态,均会影响该种细胞同或同一种细胞不同的发育状态,均会影响该种细胞对激素的反应,即靶细胞反应差异,所以试图寻找不对激素的反应,即靶细胞反应差异,所以试图寻找不同激素在分化中作用的共同模式可能是很困难的。
7、同激素在分化中作用的共同模式可能是很困难的。第10页,讲稿共62张,创作于星期二4.24.2植物细胞和组织培养所需的营养和环境条件植物细胞和组织培养所需的营养和环境条件4.2.14.2.1培养基的组成和配制培养基的组成和配制4.2.24.2.2影响植物组织培养的环境条件影响植物组织培养的环境条件第11页,讲稿共62张,创作于星期二4.2.14.2.1培养基的组成和配制培养基的组成和配制4.2.1.1 4.2.1.1 培养基的基本成分培养基的基本成分(1 1)无机成分)无机成分 培养的植物组织、器官、细胞或者原生质体需要培养的植物组织、器官、细胞或者原生质体需要连续的供给某些无机化学物质,除了连
8、续的供给某些无机化学物质,除了C C、H H、O O之外,需之外,需要量比较多的元素叫大量元素,需要量比较少的元素叫要量比较多的元素叫大量元素,需要量比较少的元素叫微量营养元素。微量营养元素。第12页,讲稿共62张,创作于星期二 大量元素大量元素 培养基的大量元素使用量一般在每升几十培养基的大量元素使用量一般在每升几十至几千毫克。大量元素包括至几千毫克。大量元素包括N,P,K,Ca,Mg,SN,P,K,Ca,Mg,S。培养基中。培养基中加入量最多的是加入量最多的是N N,N N一般以硝酸盐或氨盐,或者两者结合一般以硝酸盐或氨盐,或者两者结合的盐提供。的盐提供。微量元素微量元素微量元素微量元素
9、微量元素的用量一般每升不高于几十毫微量元素的用量一般每升不高于几十毫克。植物所需的微量元素有克。植物所需的微量元素有FeFe、CuCu、ZnZn、B B、MoMo、MnMn、CoCo,ClCl 其他一些化学药品常带有微量元素杂质,因此要注其他一些化学药品常带有微量元素杂质,因此要注意微量元素的用量不能过多,多会引起生长抑制等毒害意微量元素的用量不能过多,多会引起生长抑制等毒害现象。现象。第13页,讲稿共62张,创作于星期二(2 2)碳源)碳源 糖在培养基的作用:糖在培养基的作用:为细胞提供合成新物质的碳骨架为细胞提供合成新物质的碳骨架 为细胞的呼吸代谢提供底物和能量为细胞的呼吸代谢提供底物和能
10、量 维持渗透压维持渗透压 蔗糖是广泛应用的一种碳源。葡萄糖和麦芽糖也是常蔗糖是广泛应用的一种碳源。葡萄糖和麦芽糖也是常用的碳源。用的碳源。第14页,讲稿共62张,创作于星期二(3 3)维生素类)维生素类 维生素类物质在酶系统中有催化功能。维生素类物质在酶系统中有催化功能。硫胺素(硫胺素(VB1VB1)与愈伤组织的产生和生活力有关,可)与愈伤组织的产生和生活力有关,可能是所有植物组织培养初期需要的维生素,而盐酸吡哆能是所有植物组织培养初期需要的维生素,而盐酸吡哆醇(醇(VB6VB6)促进根的生长,烟酸()促进根的生长,烟酸(VB3VB3,又称维生素,又称维生素PPPP)促进胚的发育。有的配方中还
11、使用了泛酸钙(促进胚的发育。有的配方中还使用了泛酸钙(VB5VB5)、)、生物素(生物素(VHVH)、钴胺素()、钴胺素(VB12VB12)、叶酸()、叶酸(VBcVBc),),VcVc等。等。第15页,讲稿共62张,创作于星期二(4 4 4 4)植物生长物质)植物生长物质)植物生长物质)植物生长物质 植物激素是在植物体内合成的,对植物生长发育有植物激素是在植物体内合成的,对植物生长发育有显著调节作用的微量有机物,而显著调节作用的微量有机物,而植物生长调节剂植物生长调节剂是外源是外源的调节植物生长发育的物质。的调节植物生长发育的物质。无机元素和有机营养构成的培养基仅保证培养物无机元素和有机营养
12、构成的培养基仅保证培养物的生存与最低生理活动,只有加入植物生长调节物质,的生存与最低生理活动,只有加入植物生长调节物质,才能诱导细胞分裂、脱分化和再分化。才能诱导细胞分裂、脱分化和再分化。第16页,讲稿共62张,创作于星期二生长素类:生长素类:1 1 1 1)吲哚类:吲哚类:IAAIAA(吲哚乙酸)、(吲哚乙酸)、IBAIBA(吲哚丁酸)(吲哚丁酸)、IPAIPA(吲哚丙酸)(吲哚丙酸)2 2)萘酸类:萘酸类:NAANAA(萘乙酸)(萘乙酸)3 3 3 3)苯氧羧酸类:苯氧羧酸类:2,4-D2,4-D(2,4-2,4-二氯苯氧乙酸)、二氯苯氧乙酸)、2,4,5-T2,4,5-T(2,4,5-2
13、,4,5-三氯苯氧乙酸)、三氯苯氧乙酸)、2,4,5-TP2,4,5-TP(2,4,5-2,4,5-三氯苯氧丙酸)等。三氯苯氧丙酸)等。其中吲哚乙酸在植物体内普遍存在,是生理活性最其中吲哚乙酸在植物体内普遍存在,是生理活性最强的生长素。强的生长素。第17页,讲稿共62张,创作于星期二生长素的生理作用生长素的生理作用1 1 1 1、促进细胞生长和细胞分裂。促进细胞生长和细胞分裂。2 2 2 2、诱导受伤组织表面细胞恢复分裂能力。诱导受伤组织表面细胞恢复分裂能力。3 3 3 3、形成愈伤组织,促进生根。形成愈伤组织,促进生根。4 4 4 4、与一定量的细胞分裂素配合共同诱导不定芽的分化、与一定量的
14、细胞分裂素配合共同诱导不定芽的分化、侧芽的萌发与生长、胚状体的诱导。侧芽的萌发与生长、胚状体的诱导。第18页,讲稿共62张,创作于星期二细胞分裂素细胞分裂素 是一类腺嘌呤衍生物。主要有激动素(是一类腺嘌呤衍生物。主要有激动素(6-6-糠基糠基氨基嘌呤氨基嘌呤KTKT)、)、6-6-苄基氨基嘌呤(苄基氨基嘌呤(6-BA6-BA)和玉米素)和玉米素(ZTZT)等。其中最常用的是)等。其中最常用的是66苄基氨基嘌呤。苄基氨基嘌呤。功能:功能:1 1、促进细胞的分裂和分化促进细胞的分裂和分化2 2、诱导芽的分化诱导芽的分化3 3、促进侧芽的萌发和生长促进侧芽的萌发和生长4 4、抑制衰老抑制衰老第19页
15、,讲稿共62张,创作于星期二控制植物细胞分化:控制植物细胞分化:控制植物细胞分化:控制植物细胞分化:分裂素分裂素/生长素的比例是控制芽和根形成的一个重要条件。生长素的比例是控制芽和根形成的一个重要条件。比例高时比例高时产生芽产生芽,比例低时比例低时产生根。产生根。第20页,讲稿共62张,创作于星期二赤霉素(赤霉素(GA3GA3)生理作用:生理作用:1 1、诱导茎的细胞伸长,对矮生型植物恢复成高生型特诱导茎的细胞伸长,对矮生型植物恢复成高生型特别有效,对根无效。别有效,对根无效。2 2 2 2、对形成层的细胞分化有影响,往往同生长素有协同作对形成层的细胞分化有影响,往往同生长素有协同作用。用。I
16、AA/GAIAA/GA比值高有利于木质部的分化,比值低有利于比值高有利于木质部的分化,比值低有利于韧皮部的分化。韧皮部的分化。3 3 3 3、破除种子、鳞茎、块茎休眠,使之提前萌发。破除种子、鳞茎、块茎休眠,使之提前萌发。4 4 4 4、对生长素和细胞分裂素的活性有增效作用。对生长素和细胞分裂素的活性有增效作用。注:不耐热,应采用过滤灭菌加入。注:不耐热,应采用过滤灭菌加入。第21页,讲稿共62张,创作于星期二脱落酸(脱落酸(ABAABA)生理作用:生理作用:1 1、抑制蛋白质的合成。抑制蛋白质的合成。2 2 2 2、抵消和抑制生长素、细胞分裂素、抵消和抑制生长素、细胞分裂素、GAGA的作用。
17、的作用。3 3 3 3、诱导休眠、促进衰老和脱落。诱导休眠、促进衰老和脱落。第22页,讲稿共62张,创作于星期二以上四种生长调节物质,前两类用的多,后两类只是补以上四种生长调节物质,前两类用的多,后两类只是补充,对某些植物有利、对某些植物不仅没有利,还有害,充,对某些植物有利、对某些植物不仅没有利,还有害,实际工作中要具体分析。实际工作中要具体分析。生长调节物质在生物体内存在甚微,浓度很低,一般用生长调节物质在生物体内存在甚微,浓度很低,一般用ppmppm表示表示 1ppm=1mg/L1ppm=1mg/L第23页,讲稿共62张,创作于星期二(5 5)有机附加物)有机附加物肌醇(环己六醇)肌醇(
18、环己六醇)肌醇可以形成果胶物质,是细胞壁的构建物质另外还肌醇可以形成果胶物质,是细胞壁的构建物质另外还可以形成植酸,与阳离子结合或形成磷脂,参与细胞膜的可以形成植酸,与阳离子结合或形成磷脂,参与细胞膜的组成。利于胚和芽的形成组成。利于胚和芽的形成天然有机物天然有机物 一些天然的有机物如椰乳、番茄提取物、酵母提取物、一些天然的有机物如椰乳、番茄提取物、酵母提取物、马铃薯煮汁也常用于植物组织培养,并表现出了良好的促马铃薯煮汁也常用于植物组织培养,并表现出了良好的促进作用。进作用。AAAA类物质类物质 绝大多数绝大多数AAAA适量时对培养效果都有正象效应。常用的有适量时对培养效果都有正象效应。常用的
19、有GlyGly、AsnAsn、GlnGln。在植物组织培养中,有时也用水解乳蛋白和水解酪蛋。在植物组织培养中,有时也用水解乳蛋白和水解酪蛋白。白。第24页,讲稿共62张,创作于星期二4.2.1.2 4.2.1.2 培养基的种类和配制培养基的种类和配制MSMS培养基培养基 它是它是19621962年由年由MurashigeMurashige和和SkoogSkoog为培养烟草细为培养烟草细胞而设计的。特点是无机盐和离子浓度较高,为较稳定的平胞而设计的。特点是无机盐和离子浓度较高,为较稳定的平衡溶液。其养分的数量和比例较合适,可满足植物的营养和衡溶液。其养分的数量和比例较合适,可满足植物的营养和生理
20、需要。它的硝酸盐含量较其他培养基为高,广泛地用于生理需要。它的硝酸盐含量较其他培养基为高,广泛地用于植物的器官、花药、细胞和原生质体培养,效果良好。有些植物的器官、花药、细胞和原生质体培养,效果良好。有些培养基是由它演变而来的。培养基是由它演变而来的。B5B5培养基培养基 是是19681968年由年由GalmborgGalmborg等为培养大豆根细胞而设计等为培养大豆根细胞而设计的。其主要特点是含有较低的铵,这可能对不少培养物的生的。其主要特点是含有较低的铵,这可能对不少培养物的生长有抑制作用。从实践得知有些植物在长有抑制作用。从实践得知有些植物在B5B5培养基上生长更适培养基上生长更适宜,如
21、双子叶植物特别是木本植物。宜,如双子叶植物特别是木本植物。第25页,讲稿共62张,创作于星期二WhiteWhite培养基培养基 是是19431943年由年由WhiteWhite为培养番茄根尖而设计的。为培养番茄根尖而设计的。19631963年又作了改良,称作年又作了改良,称作WhiteWhite改良培养基,提高了改良培养基,提高了MsSO4MsSO4的的浓度和增加了硼素。其特点是无机机盐数量较低,适于生根培浓度和增加了硼素。其特点是无机机盐数量较低,适于生根培养。养。N6N6培养基培养基 是是19741974年朱至清等为水稻等禾谷类作物花药培养年朱至清等为水稻等禾谷类作物花药培养而设计的。其特
22、点是成分较简单,而设计的。其特点是成分较简单,KNOKNO3 3和(和(NHNH4 4)2 2SOSO4 4含量含量高。在国内已广泛应用于小麦、水稻及其他植物的花药高。在国内已广泛应用于小麦、水稻及其他植物的花药培养和其他组织培养。培养和其他组织培养。KM8PKM8P培养基培养基 它是它是19741974年为原生质体培养而设计的。其特年为原生质体培养而设计的。其特点是有机成分较复杂,它包括了所有的单糖和维生素,广泛点是有机成分较复杂,它包括了所有的单糖和维生素,广泛用于原生质融合的培养。用于原生质融合的培养。第26页,讲稿共62张,创作于星期二(1 1)培养基的种类(根据无机盐的浓度):)培养
23、基的种类(根据无机盐的浓度):高无机盐含量培养基高无机盐含量培养基 钾盐、铵盐及硝酸盐含量较高,微量元素种类齐全,钾盐、铵盐及硝酸盐含量较高,微量元素种类齐全,比例适当,离子平衡性好,具有较强的缓冲性,养分数比例适当,离子平衡性好,具有较强的缓冲性,养分数量及比例比较合适,广泛用于植物的器官、花药、细胞量及比例比较合适,广泛用于植物的器官、花药、细胞及原生质体的培养。主要有及原生质体的培养。主要有MSMS、LSLS、BLBL、BMBM、ERER培养基。培养基。第27页,讲稿共62张,创作于星期二高硝态氮培养基高硝态氮培养基 硝酸钾含量高,氨态氮的含量低,含有较高的硝酸钾含量高,氨态氮的含量低,
24、含有较高的VB1VB1。主要适合与木本植物、十字花科植物和单子。主要适合与木本植物、十字花科植物和单子叶植物的组织和花药培养。主要有叶植物的组织和花药培养。主要有B5B5B5B5、N6N6N6N6、SHSH培养培养培养培养基。基。基。基。第28页,讲稿共62张,创作于星期二中等无机盐含量培养基中等无机盐含量培养基中等无机盐含量培养基中等无机盐含量培养基 大量元素约为大量元素约为大量元素约为大量元素约为MSMSMSMS培养基的一半,微量元素种类减少,培养基的一半,微量元素种类减少,培养基的一半,微量元素种类减少,培养基的一半,微量元素种类减少,但含量较但含量较但含量较但含量较MSMSMSMS的高
25、,维生素种类比的高,维生素种类比MSMSMSMS多,如增加了生多,如增加了生物素、叶酸等。适合于花药培养,主要有物素、叶酸等。适合于花药培养,主要有NitchNitchNitchNitch,NTNT、H H H H、MillerMillerMillerMiller培养基。培养基。培养基。培养基。第29页,讲稿共62张,创作于星期二低无机盐含量培养基低无机盐含量培养基 大量元素含量大幅度降低而且种类减少,有机含大量元素含量大幅度降低而且种类减少,有机含量相对也很低。多数用于生根培养基,主要有量相对也很低。多数用于生根培养基,主要有WhiteWhiteWhiteWhite、HellerHeller
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