 
 中国农学通报 ›› 2020, Vol. 36 ›› Issue (28): 43-51.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb20191000780
        
               		杨海峰1( ), 惠林冲1, 陈微1, 李威亚1, 何林玉1, 王江英1, 陈振泰1, 缪美华1, 潘美红1(
), 惠林冲1, 陈微1, 李威亚1, 何林玉1, 王江英1, 陈振泰1, 缪美华1, 潘美红1( ), 刘冰江2
), 刘冰江2
                  
        
        
        
        
    
收稿日期:2019-10-31
									
				
											修回日期:2020-02-23
									
				
									
				
											出版日期:2020-10-05
									
				
											发布日期:2020-09-23
									
			通讯作者:
					潘美红
							作者简介:杨海峰,男,1978年出生,贵州黄平人,副研究员,本科,研究方向:洋葱育种、栽培及分子生物学研究。E-mail:基金资助:
        
               		Yang Haifeng1( ), Hui Linchong1, Chen Wei1, Li Weiya1, He Linyu1, Wang Jiangying1, Chen Zhentai1, Miao Meihua1, Pan Meihong1(
), Hui Linchong1, Chen Wei1, Li Weiya1, He Linyu1, Wang Jiangying1, Chen Zhentai1, Miao Meihua1, Pan Meihong1( ), Liu Bingjiang2
), Liu Bingjiang2
			  
			
			
			
                
        
    
Received:2019-10-31
									
				
											Revised:2020-02-23
									
				
									
				
											Online:2020-10-05
									
				
											Published:2020-09-23
									
			Contact:
					Pan Meihong  			     					     	
							摘要:
为研究洋葱愈伤诱导体系建立问题,对洋葱种子幼苗、鳞茎盘、幼嫩花序不同组织进行愈伤诱导,同时对愈伤组织进行继代培养和发芽诱导筛选。结果表明,12份洋葱种子材料未诱导出愈伤组织,12份洋葱球的鳞茎盘只有‘早春黄3号(不育系)’诱导出愈伤组织;22份洋葱花序在黑暗条件进行愈伤诱导,诱导率为100%,说明洋葱不同组织对愈伤的诱导发生存在差异,洋葱幼嫩花序培养基诱导率100%,说明洋葱最佳诱导愈伤的组织为幼嫩花序。对不同材料愈伤进行继代培养,‘早春黄3号(不育系)’和‘黄金大玉葱’愈伤生长最快;利用液体培养基进行继代培养,能够快速、高效扩繁愈伤组织。选用27份不同梯度组合的培养基对愈伤组织进行出苗诱导,在光照条件下,开始会有绿色组织形成,全部诱导出根,均未诱导出苗。石蜡切片观察外植体诱导愈伤和继代培养愈伤无差异,再生培养基诱导后有根形态形成。说明不同成分的培养基诱导洋葱愈伤组织,其内部促进生根的激素增加,导致根的诱导发生。通用型洋葱愈伤组织的诱导形成,为不同基因型的洋葱诱导出苗、生根奠定材料基础,对洋葱基因编辑等技术应用具有促进作用。
中图分类号:
杨海峰, 惠林冲, 陈微, 李威亚, 何林玉, 王江英, 陈振泰, 缪美华, 潘美红, 刘冰江. 洋葱通用型愈伤组织诱导的建立[J]. 中国农学通报, 2020, 36(28): 43-51.
Yang Haifeng, Hui Linchong, Chen Wei, Li Weiya, He Linyu, Wang Jiangying, Chen Zhentai, Miao Meihua, Pan Meihong, Liu Bingjiang. Establishment of Universal Allium cepa Callus Induction[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(28): 43-51.
| 序号 | 代码 | 名称 | 材料来源 | 颜色 | 球形 | 熟性 | 引种公司 | 引种时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d9 | 秀玉丸玉葱 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 协和种苗株式会社 | 2003年 | |||||||
| 2 | a1 | DSD-001(保持系) | 韩国 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 北京圣华德丰种子有限公司 | 2005年 | |||||||
| 3 | A1 | DSD-001(不育系) | 韩国 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 北京圣华德丰种子有限公司 | 2005年 | |||||||
| 4 | a3 | 早春黄3号(保持系) | 日本 | 黄皮 | 早熟 | 圆 | 广东良种引进服务公司 | 2005年 | |||||||
| 5 | A3 | 早春黄3号(不育系) | 日本 | 黄皮 | 早熟 | 圆 | 广东良种引进服务公司 | 2005年 | |||||||
| 6 | 3W | 浜育 | 日本 | 白皮 | 圆 | 早熟 | 广东良种引进服务公司 | 2000年 | |||||||
| 7 | 911 | 红宝001 | 日本 | 紫皮 | 高扁圆 | 中熟 | 丰县小林洋葱协会 | 2006年 | |||||||
| 8 | 948 | 黄金大玉葱 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 丰县小林洋葱协会 | 2011年 | |||||||
| 9 | 70-1 | 全美二号 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早中熟 | 上海瑞丰农业科技有限公司 | 2011年 | |||||||
| 10 | 3C | 喜伯 | 荷兰 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 丰县小林洋葱协会 | 2011年 | |||||||
| 11 | 80 | 连葱8号 | 中国 | 紫皮 | 扁球形 | 晚熟 | 连云港市农业科学院 | 2001年 | |||||||
| 12 | T*912 | 连葱26 | 中国 | 紫皮 | 圆 | 晚熟 | 连云港市农业科学院 | 2016年 | |||||||
| 13 | 500 | 连葱9号 | 中国 | 黄皮 | 圆 | 中晚熟 | 连云港市农业科学院 | 2013年 | |||||||
| 14 | 846 | 贝塚黄玉葱 | 日本 | 黄皮 | 高扁 | 早熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2014年 | |||||||
| 15 | 853 | 锦星早生 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 极早熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2016年 | |||||||
| 16 | 745 | 皇冠大玉葱 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2009年 | |||||||
| 17 | 868 | 极早金球3号 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 青岛国际种苗公司 | 2016年 | |||||||
| 18 | 1802 | 锦球玉葱 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 广东省良种引进服务公司 | 2018年 | |||||||
| 19 | 1803 | 环球 | 中国 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 上海惠和种业有限公司 | 2018年 | |||||||
| 20 | 1804 | 凤凰大玉葱 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 株式会社武藏野种苗园 | 2018年 | |||||||
| 21 | 1806 | 久宝870 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 日本久宝种苗 | 2018年 | |||||||
| 22 | 1807 | 快星 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 泷井种苗株式会社 | 2018年 | |||||||
| 23 | 1808 | 金福303 | 中国 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 上海惠和种业有限公司 | 2018年 | |||||||
| 24 | 1830 | 红藏F1 | 日本 | 紫皮 | 圆 | 晚熟 | 青岛和新正农业发展有限公司 | 2018年 | |||||||
| 25 | 1831 | 大成3号 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2018年 | |||||||
| 26 | 1832 | 珍星 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2018年 | |||||||
| 27 | 1833 | 黄锋81 | 中国 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 上海惠和种业有限公司 | 2018年 | |||||||
| 28 | 1860 | 红美801 | 日本 | 紫皮 | 高扁圆 | 中熟 | 日本久宝种苗 | 2018年 | |||||||
| 29 | 1861 | 红衣赤玉 | 日本 | 紫皮 | 圆 | 早熟 | 广东省良种引进服务公司 | 2018年 | |||||||
| 30 | 1862 | 久谷六号 | 日本 | 紫皮 | 高扁 | 早熟 | 日本久宝种苗 | 2018年 | |||||||
| 31 | 1863 | 早生紫丰玉葱 | 日本 | 紫皮 | 扁 | 早熟 | 广东省良种引进服务公司 | 2018年 | |||||||
| 32 | 1864 | 红将军 | 韩国 | 紫皮 | 圆 | 晚熟 | 韩国湖山种苗 | 2018年 | |||||||
| 33 | 1867 | 赤玉1号B型 | 日本 | 紫皮 | 扁 | 晚熟 | 青岛国际种苗有限公司 | 2018年 | |||||||
| 34 | 1868 | 山口606 | 日本 | 紫皮 | 高扁 | 晚熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2018年 | |||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 材料来源 | 颜色 | 球形 | 熟性 | 引种公司 | 引种时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d9 | 秀玉丸玉葱 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 协和种苗株式会社 | 2003年 | |||||||
| 2 | a1 | DSD-001(保持系) | 韩国 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 北京圣华德丰种子有限公司 | 2005年 | |||||||
| 3 | A1 | DSD-001(不育系) | 韩国 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 北京圣华德丰种子有限公司 | 2005年 | |||||||
| 4 | a3 | 早春黄3号(保持系) | 日本 | 黄皮 | 早熟 | 圆 | 广东良种引进服务公司 | 2005年 | |||||||
| 5 | A3 | 早春黄3号(不育系) | 日本 | 黄皮 | 早熟 | 圆 | 广东良种引进服务公司 | 2005年 | |||||||
| 6 | 3W | 浜育 | 日本 | 白皮 | 圆 | 早熟 | 广东良种引进服务公司 | 2000年 | |||||||
| 7 | 911 | 红宝001 | 日本 | 紫皮 | 高扁圆 | 中熟 | 丰县小林洋葱协会 | 2006年 | |||||||
| 8 | 948 | 黄金大玉葱 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 丰县小林洋葱协会 | 2011年 | |||||||
| 9 | 70-1 | 全美二号 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早中熟 | 上海瑞丰农业科技有限公司 | 2011年 | |||||||
| 10 | 3C | 喜伯 | 荷兰 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 丰县小林洋葱协会 | 2011年 | |||||||
| 11 | 80 | 连葱8号 | 中国 | 紫皮 | 扁球形 | 晚熟 | 连云港市农业科学院 | 2001年 | |||||||
| 12 | T*912 | 连葱26 | 中国 | 紫皮 | 圆 | 晚熟 | 连云港市农业科学院 | 2016年 | |||||||
| 13 | 500 | 连葱9号 | 中国 | 黄皮 | 圆 | 中晚熟 | 连云港市农业科学院 | 2013年 | |||||||
| 14 | 846 | 贝塚黄玉葱 | 日本 | 黄皮 | 高扁 | 早熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2014年 | |||||||
| 15 | 853 | 锦星早生 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 极早熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2016年 | |||||||
| 16 | 745 | 皇冠大玉葱 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2009年 | |||||||
| 17 | 868 | 极早金球3号 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 青岛国际种苗公司 | 2016年 | |||||||
| 18 | 1802 | 锦球玉葱 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 广东省良种引进服务公司 | 2018年 | |||||||
| 19 | 1803 | 环球 | 中国 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 上海惠和种业有限公司 | 2018年 | |||||||
| 20 | 1804 | 凤凰大玉葱 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 株式会社武藏野种苗园 | 2018年 | |||||||
| 21 | 1806 | 久宝870 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 日本久宝种苗 | 2018年 | |||||||
| 22 | 1807 | 快星 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 泷井种苗株式会社 | 2018年 | |||||||
| 23 | 1808 | 金福303 | 中国 | 黄皮 | 圆 | 早熟 | 上海惠和种业有限公司 | 2018年 | |||||||
| 24 | 1830 | 红藏F1 | 日本 | 紫皮 | 圆 | 晚熟 | 青岛和新正农业发展有限公司 | 2018年 | |||||||
| 25 | 1831 | 大成3号 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2018年 | |||||||
| 26 | 1832 | 珍星 | 日本 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2018年 | |||||||
| 27 | 1833 | 黄锋81 | 中国 | 黄皮 | 圆 | 中熟 | 上海惠和种业有限公司 | 2018年 | |||||||
| 28 | 1860 | 红美801 | 日本 | 紫皮 | 高扁圆 | 中熟 | 日本久宝种苗 | 2018年 | |||||||
| 29 | 1861 | 红衣赤玉 | 日本 | 紫皮 | 圆 | 早熟 | 广东省良种引进服务公司 | 2018年 | |||||||
| 30 | 1862 | 久谷六号 | 日本 | 紫皮 | 高扁 | 早熟 | 日本久宝种苗 | 2018年 | |||||||
| 31 | 1863 | 早生紫丰玉葱 | 日本 | 紫皮 | 扁 | 早熟 | 广东省良种引进服务公司 | 2018年 | |||||||
| 32 | 1864 | 红将军 | 韩国 | 紫皮 | 圆 | 晚熟 | 韩国湖山种苗 | 2018年 | |||||||
| 33 | 1867 | 赤玉1号B型 | 日本 | 紫皮 | 扁 | 晚熟 | 青岛国际种苗有限公司 | 2018年 | |||||||
| 34 | 1868 | 山口606 | 日本 | 紫皮 | 高扁 | 晚熟 | 丰县外贸种子进出口公司 | 2018年 | |||||||
| 编号 | 培养基配方 | 编号 | 培养基配方 | 
|---|---|---|---|
| 1 | MS+0.2 mg/L 6-BA+0.1 mg/L NAA | 15 | MS+2.1 mg/L TDZ | 
| 2 | MS+0.3 mg/L 6-BA+0.1 mg/L NAA | 16 | B5+0.1 mg/L TDZ | 
| 3 | MS+0.4 mg/L 6-BA+0.1 mg/L NAA | 17 | B5+0.3 mg/L TDZ | 
| 4 | MS+0.5 mg/L 6-BA+0.1 mg/L NAA | 18 | B5+0.6 mg/L TDZ | 
| 5 | MS+0.6 mg/L 6-BA+0.1 mg/L NAA | 19 | B5+0.9 mg/L TDZ | 
| 6 | MS+8 mg/L 6-BA+0.5 mg/L NAA | 20 | B5+1.2 mg/L TDZ | 
| 7 | MS+0.5 mg/L ABA +10 mg/L VB1 | 21 | B5+1.5 mg/L TDZ | 
| 8 | MS+0.1 mg/L TDZ | 22 | B5+1.8 mg/L TDZ | 
| 9 | MS+0.3 mg/L TDZ | 23 | B5+2.1 mg/L TDZ | 
| 10 | MS+0.6 mg/L TDZ | 24 | 花宝二号+0.5 mg/L NAA | 
| 11 | MS+0.9 mg/L TDZ | 25 | MS+1 mg/L IAA+1.75 mg/L ZT | 
| 12 | MS+1.2 mg/L TDZ | 26 | MS+0.2 mg/L 2,4-D+0.1 mg/L KT+200 mg/L K2HPO4 | 
| 13 | MS+1.5 mg/L TDZ | 27 | MS | 
| 14 | MS+1.8 mg/L TDZ | 
| 编号 | 培养基配方 | 编号 | 培养基配方 | 
|---|---|---|---|
| 1 | MS+0.2 mg/L 6-BA+0.1 mg/L NAA | 15 | MS+2.1 mg/L TDZ | 
| 2 | MS+0.3 mg/L 6-BA+0.1 mg/L NAA | 16 | B5+0.1 mg/L TDZ | 
| 3 | MS+0.4 mg/L 6-BA+0.1 mg/L NAA | 17 | B5+0.3 mg/L TDZ | 
| 4 | MS+0.5 mg/L 6-BA+0.1 mg/L NAA | 18 | B5+0.6 mg/L TDZ | 
| 5 | MS+0.6 mg/L 6-BA+0.1 mg/L NAA | 19 | B5+0.9 mg/L TDZ | 
| 6 | MS+8 mg/L 6-BA+0.5 mg/L NAA | 20 | B5+1.2 mg/L TDZ | 
| 7 | MS+0.5 mg/L ABA +10 mg/L VB1 | 21 | B5+1.5 mg/L TDZ | 
| 8 | MS+0.1 mg/L TDZ | 22 | B5+1.8 mg/L TDZ | 
| 9 | MS+0.3 mg/L TDZ | 23 | B5+2.1 mg/L TDZ | 
| 10 | MS+0.6 mg/L TDZ | 24 | 花宝二号+0.5 mg/L NAA | 
| 11 | MS+0.9 mg/L TDZ | 25 | MS+1 mg/L IAA+1.75 mg/L ZT | 
| 12 | MS+1.2 mg/L TDZ | 26 | MS+0.2 mg/L 2,4-D+0.1 mg/L KT+200 mg/L K2HPO4 | 
| 13 | MS+1.5 mg/L TDZ | 27 | MS | 
| 14 | MS+1.8 mg/L TDZ | 
| [1] | 王建军, 刘照坤, 侯喜林, 等. 洋葱高频离体再生体系的建立[J]. 园艺学报, 2012,39(7):1380-1386. | 
| [2] | Cho K S, Hur E J, Hong S Y, et al. Induction of Embryogenic Callus and Plant Regeneration by Mature Embryo Culture of Onion (Allium cepa L.)[J]. Journal of Plant Biotechnology, 2005,32(1):31-35. doi: 10.5010/JPB.2005.32.1.031 URL | 
| [3] | 王勇, 梁誉, 陈典, 等. 分蘖洋葱再生体系的建立与优化[J]. 东北农业大学学报, 2013,44(7):96-100,161. | 
| [4] | 刘兆烘, 李文汕, 张武男. 四季葱茎顶培养之研究[J]. 植物种苗, 2005,7(3):41-45. | 
| [5] | Ramakrishnan M, Ceasar S A, Duraipandiyan V, et al. Efficacious somatic embryogenesis and fertile plant recovery from shoot apex explants of onion (Allium cepa L.)[J]. In Vitro Cellular and Developmental Biology Plant, 2013,49(3):285-293. doi: 10.1007/s11627-013-9510-3 URL | 
| [6] | Wu X, Yang F, Piao X C, et al. High-frequency plantlet regeneration by somatic embryogenesis from mature zygotic embryos of onion[J]. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 2015, 1-12. | 
| [7] | Gururaj B M, Pritam K, Sabina I, et al. Influence of Culture Media and Their Compositions on Haploid Induction in Indian Short Day Onion[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences, 2019,89(2):739-746. doi: 10.1007/s40011-018-0990-0 URL | 
| [8] | Khar A, Kumar A, Islam S, et al. Genotypic response towards haploid induction in short day tropical Indian onion (Allium cepa)[J]. The Indian Journal of Agricultural Sciences, 2018,88(5):709-713. | 
| [9] | Chenna R A, Sung Y M, Doo H K, et al. Agrobacterium and biolistic transformation of onion using non-antibiotic selection marker phosphomannose isomerase[J]. Plant Cell Reports, 2006,25(2):92-99. doi: 10.1007/s00299-005-0022-4 URL pmid: 16211408 | 
| [10] | Zheng S J, Khrustaleva L, Henken B, et al. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of Allium cepa L.: the production of transgenic onions and shallots[J]. Molecular Breeding, 2001,7(2):101-115. doi: 10.1023/A:1011348229189 URL | 
| [11] | Colin E, Sheree D, Julie F, et al. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation and regeneration of herbicide resistant onion (Allium cepa) plants[J]. Annals of Applied Biology, 2003,142(2):213-218. doi: 10.1111/aab.2003.142.issue-2 URL | 
| [12] | Sato Y. PCR amplification of CMS-specific mitochondrial nucleotide sequences to identify cytoplasmic genotypes of onion (Allium cepa L.)[J]. Theoretical and Applied Genetics, 1998,96:367-370. doi: 10.1007/s001220050750 URL pmid: 24710873 | 
| [13] | Engelke T, Terefe D, Tatlioglu T. A PCR-based marker system monitoring CMS-(S), CMS-(T) and (N)-cytoplasm in the onion (Allium cepa L.)[J]. Theoretical and Applied Genetics, 2003,107:162-167. URL pmid: 12835941 | 
| [14] | Kim S. A codominant molecular marker in linkage disequilibrium with a restorer-of-fertility gene (Ms) and its application in reevaluation of inheritance of fertility restoration in onions[J]. Molecular Breeding, 2014,34:769-778. | 
| [15] | 杨海峰, 惠林冲, 陈微, 等. 应用分子标记辅助选育洋葱不育系及其杂交应用[J]. 江西农业学报, 2019,31(7):1-9. | 
| [16] | Liu W S, Zhu X H, Lei M G, et al. A detailed procedure for CRISPR/Cas9-mediated gene editing in Arabidopsis thaliana[J]. Science Bulletin, 2015,60(15):1332-1347. | 
| [17] | Peter R, Marcus M H, Antoine F, et al. Generation of stable nulliplex autopolyploid lines of Arabidopsis thaliana using CRISPR/Cas9 genome editing[J]. Plant Cell Reports, 2017(6):1005-1008. doi: 10.1007/s00299-008-0523-z URL pmid: 18317775 | 
| [18] | Fernando M R, Andrés G A. CRISPR/Cas9: Development and Application in Rice Breeding[J]. Rice Science, 2019,26(5):265-281. | 
| [19] | Li H, Qin R Y, Liu X S, et al. CRISPR/Cas9-Mediated Adenine Base Editing in Rice Genome[J]. Rice Science, 2019,26(2):125-128. | 
| [20] | Jouanin A, Borm A, Boyd L A, et al. Development of the GlutEnSeq capture system for sequencing gluten gene families in hexaploid bread wheat with deletions or mutations induced by γ-irradiation or CRISPR/Cas9[J]. Journal of Cereal Science, 2019: 57-166. | 
| [21] | 何俊平, 朱家成, 王建平, 等. 甘蓝型油菜幼苗显微组织结构与抗寒性的关系[J]. 江苏农业学报, 2017,33(1):19-26. | 
| [22] | Murashige T, Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures[J]. Physiol Plant, 1962,15:473-497. | 
| [23] | Gamborg O L, Miller R A, Ojima K. Nutrient requirements of suspension cultures of soybean root cells[J]. Exp Cell Res, 1968,50:151-158. doi: 10.1016/0014-4827(68)90403-5 URL pmid: 5650857 | 
| [24] | 张洪伟, 谭武平, 梁毅. 洋葱可视化多重标记遗传转化研究[J]. 北方园艺, 2014(24):99-103. | 
| [25] | 杜敏霞, 刘湘萍. 洋葱幼蕾离体培养与植株再生的研究[J]. 华北农学报, 2005(4):54-56. doi: 10.3321/j.issn:1000-7091.2005.04.014 URL | 
| [26] | Pablo M, Bernardo D, Raúl R P. Towards Genetic Transformation of Local Onion Varieties[J]. Electronic Journal of Biotechnology, 2006,9(3):331-334. | 
| [27] | Sivanesan I, Kyoung K E, Kyoung K M, et al. Somatic embryogenesis and plant regeneration from zygotic embryo explants of onion[J]. Horticultura Brasileira, 2015,33(4):441-447. doi: 10.1590/S0102-053620150000400006 URL | 
| [28] | Suel H H, Byung W M. Kinetin Concentration Affect Somatic Embryogenic Callus by Bulb tissue of Onion (Allium cepa L.)[J]. Journal of Agriculture & Life Science, 2015,49(4):147-153. | 
| [29] | Dunstan D I, Short K C. Improved growth of tissue cultures of the onion, Allium cepa L.[J]. Physiol Plant, 1977,41:70-72. doi: 10.1111/ppl.1977.41.issue-1 URL | 
| [30] | 代月, 吴雄, 朴炫春, 等. 洋葱胚性愈伤组织的诱导及增殖条件的研究[J]. 安徽农业科学, 2012,40(13):7636-7637. | 
| [31] | Greenway M B, Phillips I C, Lloyd M N, et al. A nutrient medium for diverse applications and tissue growth of plant species in vitro[J]. In Vitro Cellular and Developmental Biology Plant, 2012,48(4):403-410. | 
| [32] | Zhang W B, Lin X F, Takano F, et al. Efficient plant regeneration from suspension cells of Allium cepa L.[J]. Plant Cell Reports, 2004,23(6):371-376. doi: 10.1007/s00299-004-0839-2 URL pmid: 15551136 | 
| [33] | Tanikawa T, Takagi M, Ichii M. Varietal differences in plant regeneration from solid and suspension cultures in onion (Allium cepa)[J]. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 1998,67:856-861. | 
| [34] | Tiwari S, Tripathi M K, Khare U K, et al. Initiation of Embryogenic Suspension Culture and PlantRegeneration in Onion (Allium cepa L.)[J]. Indian Journal of biotechnology, 2007,6:100-106. | 
| [35] | Zheng S J, Henken B, Sofiari E, et al. Effect of cytokinins and lines on plant regeneration from long-term callus and suspension cultures of Allium cepa L.[J]. Euphytica, 1999,108(2):83-90. | 
| [36] | Khar A, Bhutani R D, Yadav N, et al. Effect of Explant and Genotype on Callus Culture and Regeneration in Onion (Allium cepa L.)[J]. Mediterranean Agricultural Sciences, 2005,18(3):397-404. | 
| [37] | 陈丽. 洋葱再生体系建立及原生质体分离条件的筛选[D]. 武汉:华中农业大学, 2011. | 
| [38] | Malla A, Srinivasan B, Shanmugaraj B M, et al. Micropropagation and DNA delivery studies in onion cultivars of Bellary, CO3[J]. Journal of Crop Science and Biotechnology, 2015,18(1):37-43. | 
| [39] | Mukhopadhyay M J, Sengupta P, Mukhopadhyay S, et al. In vitro stable regeneration of onion and garlic from suspension culture and chromosomal instability in solid callus culture[J]. Scientia Horticulturae, 2004,104(1):1-9. | 
| [40] | Luthar Z, Bohanec B. Induction of direct somatic organogenesis in onion (Allium cepa L.) using a two-step flower or ovary culture[J]. Plant Cell Reports, 1999,18(10):797-802. | 
| [41] | 潘美红, 杨海峰, 惠林冲, 等. 洋葱CMS-T型育性分子标记的筛选与鉴定[J]. 西北农业学报, 2018,27(4):576-585. | 
| [42] | Aboshama H. Somatic embryogenesis proliferation, maturation and germination in Cajanus cajan[J]. World Journal of Agricultural Sciences, 2011,7:86-95. | 
| [43] | Dunstan D I, Short K C. Shoot production from onion callus tissue cultures[J]. Scientia Hortic, 1978,9:99-110. | 
| [44] | Eady C C, Butler R C, Suo Y. Somatic embryogenesis and plant regeneration from immature embryo cultures of onion (Allium cepa L.)[J]. Plant Cell Rep, 1998,18:111-116. | 
| [45] | Tanikawa T, Uragou H, Takagi M, et al. Histological Investigation of the Plant Regeneration Process in Onion (Allium cepa L.) Calli[J]. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 2004,73(4):340-342. | 
| [1] | 李婷婷, 陈红. 刺梨叶片愈伤组织诱导及抗褐化研究[J]. 中国农学通报, 2022, 38(32): 12-21. | 
| [2] | 徐晓美, 李颖, 衡周, 徐小万, 李涛, 王恒明. 响应辣椒疫霉菌诱导的CaWRKY转录因子筛选及其信号通路分析[J]. 中国农学通报, 2022, 38(32): 22-31. | 
| [3] | 邝瑞彬, 杨敏, 周陈平, 杨护, 黄炳雄, 魏岳荣. 西番莲细胞悬浮系建立与培养条件优化[J]. 中国农学通报, 2022, 38(24): 92-99. | 
| [4] | 李瑞静, 田菊, 刘洋. 桃叶卫矛茎段愈伤组织诱导及不定芽再生体系的建立[J]. 中国农学通报, 2022, 38(19): 18-24. | 
| [5] | 徐明昱, 白天宇, 王佳悦, 田立荣. 藻类响应缺铁胁迫的光合机制研究进展[J]. 中国农学通报, 2022, 38(17): 35-43. | 
| [6] | 白艳荣, 蒋亚莲, 王进英. 腊花组培快繁体系研究[J]. 中国农学通报, 2022, 38(16): 46-50. | 
| [7] | 杨金睿, 肖关丽. 植物抗虫生理研究进展[J]. 中国农学通报, 2021, 37(6): 130-136. | 
| [8] | 王晓琳, 吴琴燕, 彭燕琼, 邬劼, 黄洁雪, 毛妮妮, 吉沐祥. 2种生物诱抗剂对葡萄霜霉病的诱导抗病作用[J]. 中国农学通报, 2021, 37(32): 127-131. | 
| [9] | 杨玉双, 覃碧, 张继川, 张立群, 聂秋海, 刘实忠. 氨磺灵和秋水仙素诱导橡胶草四倍体效果的比较研究[J]. 中国农学通报, 2021, 37(20): 35-41. | 
| [10] | 王春芳, 刘晶晶, 李伟, 栾素荣, 史慎奎, 刘国庆. 糜子愈伤诱导及再分化最适条件研究[J]. 中国农学通报, 2020, 36(9): 94-99. | 
| [11] | 徐亚楠, 孙夏, 赵海朋, 薛明. 防御信号途径在B型烟粉虱取食烟草诱导抗蚜防御中的作用[J]. 中国农学通报, 2020, 36(36): 93-99. | 
| [12] | 古瑜, 刘艳军, 韩启厚, 于海龙, 孙德岭. 荚用菜豆松散型胚性愈伤组织保持体系的诱导方法[J]. 中国农学通报, 2020, 36(33): 114-119. | 
| [13] | 闵子扬, 韩小霞, 李勇奇, 胡新军. 两种南瓜再生体系建立的方法[J]. 中国农学通报, 2020, 36(21): 48-52. | 
| [14] | 侯珲, 周增强, 王丽, 王生荣. 水杨酸诱导对苹果体内防御酶活性的影响[J]. 中国农学通报, 2020, 36(18): 39-43. | 
| [15] | 王芳, 魏婷婷, 毛志强, 焦姣, 崔顺艳, 周繁. 乳果糖对黄瓜枯萎病防效及其诱导抗性的作用[J]. 中国农学通报, 2020, 36(13): 154-159. | 
| 阅读次数 | ||||||
| 全文 |  | |||||
| 摘要 |  | |||||