克隆是英文單詞clone的音譯,源於希臘語klon,原意是通過無性繁殖或營養繁殖來培育植物,如莖切、嫁接等。
現在的克隆是指生物通過體細胞的無性繁殖,以及通過無性繁殖形成的基因型完全相同的後代個體組成的群體。克隆也可以理解為復制、復制,即從原型生產出相同的復制品,其外觀和遺傳基因與原型完全相同。
1997年2月,綿羊多莉誕生的消息立刻吸引了全世界的目光。這種由英國生物學家通過克隆技術培育出來的克隆羊,意味著人類可以利用壹種動物體內的壹個體細胞,制造出和這種動物壹樣的生命,打破了永恒的自然法則。
如何評價克隆技術?
無論如何挑刺,如何美化他的行為,世界上許多著名的科學家都有類似的看法:“勒裏安”進行克隆人實驗沒有任何科學目的,壹句話,不是為了科學進步。
許多科學家認為,在評論克隆人事件時,重要的是首先要弄清楚:人類需要克隆人嗎?
莫斯科謝爾蓋諾夫醫學院遺傳學系阿裏?阿薩諾夫教授評論說,技術和科技的可能性遠遠超過我們對“人類需要什麽”的理解。
克隆人支持者的論點是,這項技術可以幫助不育的人擁有自己的後代。
其實這個要求可以通過其他更安全有效的方式來滿足。因此可以得出結論,利用克隆技術傳宗接代只是壹個借口,克隆人實驗背後隱藏著不科學的商業目的。
阿薩諾夫教授認為,目前,克隆人類沒有前景,也沒有意義。值得指出的是,現在沒有人能預測克隆人的後果,所以現在進行克隆人實驗是不道德的。
修復患病的器官是克隆的未來。
阿薩諾夫教授表示,俄羅斯科學界堅信,克隆技術的未來應該是在醫學治療方面的應用,即“醫學治療克隆”。但存在的問題是,這壹術語的表述仍然極不準確。
“醫學治療性克隆”本質上是壹種建立移植細胞材料的方法,與現在的克隆毫無共同之處。它是壹種可以培養健康器官的細胞技術,患病的器官可以被這種技術部分或全部替代。
根據阿薩諾夫教授的解釋,科學家們只是觸及了發生在人體內部的過程,只有膚淺的了解。不久前,科學家們解讀了人類基因組圖譜,但他們仍然不能很好地應用獲得的知識來揭開人體的奧秘。為此,科學家們要進行數年的深入研究,才能改進和掌握克隆技術。
現在,99%的克隆人都會很醜。
阿薩諾夫教授說,俄羅斯科學家不止壹次警告說,克隆實驗的產品99%都是醜陋的。
他們的例子是:著名的克隆羊多莉是經過300次失敗才獲得的。不幸的是,多莉不是壹只健康的羔羊。她患有關節炎和其他疾病,並有早衰的癥狀。此外,在所有其他克隆動物中發現了各種發育畸形。包括阿薩諾夫教授在內的俄羅斯科學家認為,在這種情況下進行人類克隆實驗至少是不負責任的。克隆人的生活將是壹場噩夢。到了30歲,他們就會變成老人。
古龍水能有什麽?
應該說所有的生物都是可以克隆的。
現在克隆了什麽?
青蛙:1962,不成功。
鯉魚:1963年,中國科學家童第周早在1963年就通過將壹只雄性鯉魚的DNA插入壹只雌性鯉魚的卵子中,成功克隆出壹只雌性鯉魚,這比多莉的克隆早了33年。但由於相關論文發表在壹份中國科技期刊上,沒有翻譯成英文,因此在國際上並不知名。(來自:公共廣播公司)
綿羊:1996,多莉
獼猴:Tetra,雌性,5438年6月+2000年10月。
豬:2000年3月,5頭蘇格蘭PPL仔豬;奧古斯特,謝軒,女
牛:2001年,阿爾法和貝塔,男。
貓:2001結尾,抄襲者(CC),女。
老鼠:2002年
兔子:2003年3-4月在法國和韓國獨立實現;
騾子:2003年5月,愛達荷州Gem,男;六月,猶他州先鋒,男
鹿:2003年的杜威。
馬:Prometea,女,2003。
狗:2005年,韓國首爾大學實驗隊,Snaby。
盡管克隆研究取得了巨大進展,但克隆的成功率仍然相當低:在多莉出生之前,研究人員經歷了276次失敗的嘗試;9000次嘗試後誕生了70頭小牛,其中三分之壹幼年夭折。Prometea也進行了328次嘗試才成功出生。對於壹些物種,如貓和猩猩,還沒有克隆成功的報道。狗的克隆實驗也是上百次重復實驗的結果。
多莉出生後的年齡測試顯示,她出生時已經老了。她6歲時得了老年常見的關節炎。這種老化被認為是由端粒的磨損引起的。端粒是末端的染色體。隨著細胞分裂,端粒在復制過程中不斷磨損,這通常被認為是衰老的原因。然而,在成功克隆奶牛後,研究人員發現它們實際上更年輕。對它們端粒的分析表明,它們不僅回到了出生時的長度,而且比出生時的端粒還長。這意味著他們可以比普通牛活得更長,但他們中的許多人因為過度生長而過早死亡。研究人員認為,相關研究最終可以用來改變人類的壽命。
人類克隆
由於可能的倫理和實踐後果,克隆人壹直是壹個有爭議的話題。許多人認為試圖克隆人類是不道德的,但壹些科學家公開聲稱試圖克隆人類。壹些團體聲稱他們正在進行人類克隆研究或已經克隆了人,但沒有獨立的消息來源證實這壹點。
被調查人:小張經理四級3-22 19:32
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克隆是英文單詞“Clone”的音譯。當用作名詞時,它指的是從單壹祖先無性繁殖的壹組遺傳上壹致的DNA分子、細胞或個體。當用作動詞時,它指的是無性繁殖的過程。在重組DNA技術中,基因克隆是將特定的基因或基因組插入到能夠自主復制的DNA載體中,並將其導入宿主細胞進行增殖的操作,從而為基因相同的生物菌株的大量繁殖和生長提供了有效的途徑。克隆技術的出現將對人類社會的發展產生深遠的影響。
畫
圖像
被調查人:肖潔婷-試用期壹級3-22 19:33
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摘要:
本文全面闡述了當前我國果樹種苗生產中存在的問題和限制因素,分析了國外種苗生產的趨勢,提出了壹種新的育苗技術——植物非試管快繁技術,實現種苗生產的工廠化、自動化和產業化生產模式。摘要:結合生產和科研實踐,概述了快繁技術在果樹育苗中的應用及其優勢,指出了不同果樹的快繁技術要點,展示了該技術在果樹種苗快繁中的應用。
關鍵詞:植物非試管快繁技術,果樹,苗木,自根苗,脫毒苗,產業化,草原果園
介紹
果樹生產是我國農業生產的重要產業,是許多地區農村經濟發展的主要經濟來源,也是傳統支柱產業。它有著悠久的栽培歷史和豐富的管理經驗。在種苗繁殖、生產、栽培管理以及采收加工等環節,形成了產前、產中、產後的產業鏈。但是,分析我國果業的發展現狀,與發達國家相比,我們在產前產後兩大環節相對薄弱,這也是影響當前我國果業在國際市場競爭力的主要因素。比如從產前的品種選育到快速繁殖直至生產中的品種結構調整都非常薄弱,在新品種推廣過程中極其緩慢,在繁殖手段上極其傳統落後,與發達國家工業化快速育苗相差甚遠[1]。我國目前的情況是育苗業主分散,甚至有些地方是自育自種,技術落後。培育的種苗符合壯苗標準,沒有大規模產業化的趨勢。這主要是由於育苗技術的手段和方法落後,也與育苗的生產力取決於天氣有關。比如發達國家的溫室育苗、穴盤容器育苗、無毒無病毒育苗,在中國應該是很少的。這些因素已成為果樹種苗產業化困難的主要限制因素。針對這些問題,我國科研生產單位先後投入資金研究和引進先進的育苗技術,引進國外生產工藝流程和相應的育苗設施,如脫毒組培、設施栽培、容器基質育苗等技術,但效果並不十分理想。壹是普通育苗專業人員投入難以承受,二是技術的操作需要專業人員的支持。因此,盡管不斷引進發達國家的技術,但真正消化吸收用於生產的卻很少。為了解決這些問題,浙江省麗水市農科院農業智能快繁中心涉足這壹領域的研究。在引進國外先進技術的同時,結合我國國情和生產力,發展了壹種新的育苗技術,稱為植物非試管快繁技術。本文介紹了這項技術在果樹育苗中的應用,以便更多的生產科研人員掌握和應用這項技術,並利用它培育出大量價廉質優的可供當前產業化發展使用的商品苗。
植物非試管快速繁殖是壹項全新的育苗技術。
植物非試管快速繁殖是在傳統扡插育苗和組織培養技術基礎上發展起來的壹項新技術。它是利用計算機環境控制手段,為植物離體材料創造最佳的嗜熱基因熱環境,使植物的根原基快速表達,根充分發育的技術。同時結合營養液無土壯苗技術,實現離體材料快速增殖和多代循環,實現種苗幾何倍增。利用這項技術,果樹壹葉壹芽的離體材料可以在壹個年周期內繁殖100倍甚至1000萬倍,對於促進壹個新品種的快速推廣,促進該品種產業結構的調整具有重要意義。現在簡單介紹壹下它的壹些特點。(1)利用計算機環境控制技術可以實現果樹種苗的周年快速繁殖,不像傳統育苗那樣受季節限制。(2)快繁技術可以為生產提供大量基因穩定、性狀壹致的無性種苗。(3)能使壹些在常規扡插技術下根本無法生根的品種快速生根成苗。(4)可以省去傳統育苗下大量繁瑣的砧木嫁接操作,達到降低成本的目的。(5)可以實現母本材料在年周期內的幾何倍增,大大加快新品種的推廣速度。(6)速生苗對果樹矮化密植和早熟高產有很大的生理促進作用。(7)可達到周年移植和周年建園的技術效果。(8)與隔離快繁相結合,可大大降低脫毒苗的生產和培育成本,極大地促進脫毒苗在生產中的應用和推廣。
比如壹些普通技術下難以生根的桃、李、李、櫻桃、栗子、楊梅、枇杷等,利用快繁技術就可以快速生根。栽培時只截取優良品種的壹枝或壹葉壹芽,實現短時間內快速生根成苗。這些品種在常規條件下很難實現,那麽是什麽因素促使壹些傳統和常規條件下通過扡插或組織培養無法成活的果樹品種,在快繁技術下能夠生根成苗呢?關鍵在於優化育苗氣候環境,結合各種綜合技術措施,促進快速生根。如將原來的田間扡插或室內組織培養改為以無機基質為載體,營養液激素為補充的技術改進;將傳統組織培養的封閉環境改為大田苗床的開放環境,將傳統的自養、半自養生根過程改為全光照、自養生根過程。這些技術措施的改進為果樹材料離體生根構建了最佳生理模型。比如扡插苗,在無葉硬枝的情況下,會遇到環境溫度變化的不協調,大多是先萌後生根,這樣枝條中的大部分養分都被芽的萌發和生長所消耗,使根系中的養分得不到最大限度的供給;此外,在土壤環境中,經常會遇到切口內細菌的感染,以及水太濕太幹造成的生根障礙。帶葉剪時,常采用剪葉的方法,以避免葉片蒸騰量過大造成水分供需失衡,導致光合營養不足。由於果枝多葉,生根所需的營養和激素主要由葉片光合作用提供。但如果用甘蔗遮蔭來減少蒸發,會造成光照不足,光合作用不足,影響生根。所以大部分果樹品種都很難生根,這在傳統的扡插育苗下自然很難實現。另外,組織培養技術也是如此。經過多年的研究,許多果樹的生根培養和煉苗問題壹直得不到解決。很多品種可以完成芽增殖培養,但生根培養遇到生根困難,甚至生根後煉苗移栽都會失敗。關鍵問題是組織培養的過程是壹個異養培養和封閉環境的過程,培養出來的幼苗光合作用和呼吸作用往往是異常的[2]。同時,封閉試管空間培養的幼苗對外界的適應性較差,幼苗的馴化和移栽成為組培成功的壹大生產難題。此外,種苗的遺傳變異往往由於化學藥劑的誘導而影響種苗的純度。非試管快繁是在全光照、開放無機基質的環境下,利用材料葉片的光合能力啟動生根基因,達到成苗目的的技術過程。非試管快繁技術通常采用珍珠巖、蛭石等疏松、透氣、無糖的無機基質作為載體,可以避免組織培養中土壤有機質和加糖帶來的細菌滋生和侵染問題。在這種環境下,細菌和真菌即使進入苗床也不會繁殖和傳播。同時結合計算機環境控制技術,創造和模擬試管材料生根的最佳環境,使光合自養過程最大化[3],優化切口生根部位的環境。結合二氧化碳強制供給技術,單位葉面積離體材料的光合效率提高數倍,可持續為切口部位根自由基的形成和表達提供豐富的碳源和激素能量需求。此外,結合礦物質營養液補充噴施技術,為生根過程提供所需的礦物質離子養分,對生根壯苗具有良好的綜合效果。通過這些技術的創新和改造,我們取得了通常不生根或難以生根的果樹品種也能快速生根的良好效果。比如在快繁技術的環境下,桃樹生根成活率可達85%-90%以上,板栗這些極難生根的品種可達80%以上,生根時間短。桃15-20開始生根,而板栗生根只需25天[4]另外,該方法培育的苗木具有不定根極其發達、砧木比大的特點,最適合高溫生長季節移栽,達到快速繁殖、周年移栽的高效目的。
植物非試管快繁技術的開發和應用,為果樹種苗生產的快速產業化開辟了全新的空間,為加快優良品種的繁殖速度,促進品種結構調整進程發揮了巨大作用。
植物非試管快繁技術在果樹上的具體應用
植物非試管快繁技術在果樹上得到廣泛應用,解決了種苗繁殖中成活率低、周期長、難以標準化產業化的問題。特別是對於壹些育苗周期長的果樹品種,可以大大縮短育苗周期,快速、方便地生產出大量商品壹致、遺傳穩定的優質苗木用於生產;此外,在品種繁殖上也具有重要意義,對於如何使新育成的品種以最短最快的速度達到壹定數量,滿足生產的需要,優化品種結構,加快更新速度具有最快的作用;對培育脫毒苗也有特殊作用。在人工基質和相對隔離的環境中實施時,可以切斷土壤和昆蟲之間的各種傳播途徑,為脫毒苗的繁殖提供了最理想、成本最低的技術路徑。在果樹早結果、實現矮化密植方面也具有其他苗木不可比擬的優勢;在果園建設中,還可以利用快繁苗進行周年移栽和周年種植,打破季節的限制;在草原果園技術的推廣中,無性快繁自根苗更適合割草[5]。簡要介紹這些用途,使快繁技術成為果農能夠掌握和操作的實用高新技術。
(1)用於培育果樹自根苗。所謂自根苗,就是充分發揮出土物的自根能力,形成與植物直接相關的自根根系。通常,大多數果樹采用嫁接法,即利用砧木的根系。這是因為傳統情況下很難實現桃、李、杏、櫻桃、楊梅、枇杷、芒果、荔枝、龍眼等枝條材料的自發生根,即使其中壹些在精細的人工管理環境下也能生根,但苗木成活率和商品化程度低,達不到產業標準化的技術要求。利用快繁技術,上述帶枝或葉的離體材料可在短時間內生根,形成帶自根苗的不定根系,如桃、李、杏、櫻桃等核果類果樹。在快繁苗床中,壹葉壹芽或帶葉枝條的材料可在15-20天內生根,30天內即可移栽。不易生根的果樹,如板栗、楊梅、枇杷、芒果、荔枝、龍眼等,也能達到移栽30-45天生根的效果;這樣可以大大縮短正常情況下1-2年的育種周期,大大加快新品種的推廣。而且上述品種不用試管快速繁殖,不僅對開花、結果和生長特性沒有影響,而且早果性更好,產量高。在傳統嫁接育苗的情況下,這些品種基本都是用這種砧木嫁接的,所以快繁後抗逆性不會有變化,可以直接取枝葉進行快繁。
(2)適用於異源品種的快速繁殖。對於不同砧木的果樹品種,如蘋果梨或壹些需要砧木特殊抗性的葡萄品種,可采用嫁接快繁法。如蘋果、梨等被矮化砧木或利用砧木提高抗病性、增強土壤氣候適應性的品種矮化,壹些生長勢差、抗寒性差的葡萄品種如直接快繁失去了砧木對品種的最佳馴化效果和獨特性狀的表現。如利用貝達砧木提高我國北方葡萄的抗寒性和部分地區對線蟲的抗性,利用生長旺盛的品種巨峰作為砧木提高生長勢較弱的藤稔葡萄的生長勢,實現大果大肥栽培。這類需要通過砧木性狀優化品種特性的果樹可以快速嫁接繁殖。所謂嫁接快繁,就是把砧木枝條和芽同時去掉,用果樹嫁接的方法把接口捆綁結合起來,然後把這種離體嫁接的材料在苗床上快速繁殖,達到接口愈合和砧木切口生根同時進行的技術目的。這種方法雖然增加了嫁接操作程序,但在育苗速度上仍然可以達到直接快繁的效果,特別是在電腦控制的快繁苗床中,界面愈傷組織會更快更好。
(3)單位面積利用率大大提高。通過以上兩種方法的結合,實現了幾乎所有果樹樹種的快速繁殖和成苗問題。育苗的效率和速度大大提高,管理成本大大降低。壹般400-1000株/平方米壹批,以不重疊葉為準。此外,壹年至少可培育5-6批,使每平方米面積的苗量呈幾何級數超過傳統田間苗量,可達數千甚至上萬株。壹個240平方的標準快繁苗床每年可培育500-100萬株果樹。這種高密度工業化自動化育苗技術的實施,大大降低了生產人工成本,是目前最有效、最快速的。
(4)自根苗可以提前果樹的結果期和豐產期。國外在這方面的研究和探索很早就開始了,尤其是臺灣省和日本。在桃樹保護地栽培和高密度栽培環境下,無性自根苗已經普及和推廣。比嫁接苗具有更強的早實性,不定根的根系更有利於控冠。目前在推廣限根栽培或根田栽培的技術體系下,推廣應用快繁無性自根苗更具技術優勢。不定根的須根系統培養後,形成的樹冠更加開放,生長的枝條更少無效,達到了很好的矮化控冠效果。用自根苗在桃李樹上建園,前7年產量遠高於嫁接苗【其他品種也是如此,都有較強的早期結果表現【6】。以色列用這種苗在草原和桃園每畝培育3000-4000株,可使二次年產量達到每畝5000公斤以上,充分利用果園前期空間,提高早期效益。
(7)實現了脫毒苗的低成本繁殖和增殖。為實現脫毒苗的低成本生產,發達國家正在大力推廣蘋果、葡萄、草莓、棗等脫毒苗技術,尤其是蘋果。但我國生產力水平較低,培育和推廣高成本脫毒苗仍存在市場和技術難題。但如果將離體快繁與快繁技術相結合,可以低成本培育出大量的脫毒苗,比土壤自然環境下育苗更具可操作性。在操作上,只需將組培中的無病毒母本植株的離體材料去除,然後在促根育苗防蟲網隔離的快繁苗床環境中快速繁殖,從而培養出無病毒繼代培養物,再將繼代培養物隔離增殖,即在隔離環境中采用營養液培養,使其枝條快速生長,並回收取枝條進行快速繁殖,從而達到無病毒苗的幾何增殖效果。該方法培育的脫毒苗成本極低,僅為傳統組培脫毒苗成本的1/10-1/20,便於生產和推廣,對倡導脫毒苗技術的普及有很大的促進作用。
(8)草原果園建設用苗木。自根苗的快速繁殖在草原果園建設中表現出更大的技術優勢,因為草原果園在收獲後需要采用獨特的刈割或復割方法來控制樹木的生長和果園的封閉;但傳統嫁接苗在修剪後往往留有較長的砧木,影響了樹冠的快速恢復,增加了田間萌芽和修剪的工作量。因此,國外用於建設草原果園的苗木大多應采用無砧木的自根苗。
幾種主要果樹的快速繁殖方法
在計算機控制的智能環境中,為果枝或葉片離體材料的發育和生根創造了最佳的熱光氣熱環境,科學有效地解決了育苗的環境問題。采用珍珠巖等無機基質解決了生根過程中的透氣性和細菌感染問題。在果樹種苗快速繁殖過程中,主要技術是材料的選擇和藥劑的處理,這是影響生根成活率的主要因素。闡述了不同生根類型和難易程度的各種果樹品種所需的不同生根處理方法。
(1)易生根品種的處理方法和材料要求。桃、李、杏、櫻桃、葡萄、無花果、樹莓都屬於容易生根的品種。這些品種僅在帶葉生長季節取材,即可達到90%以上的生根成活率,根系特征發達。這類品種壹般以壹葉壹芽或兩芽的枝條為離體材料,用快繁寶或低濃度吲哚丁酸浸泡作促根處理。壹般低濃度浸泡時間為100-200PPm,切口浸泡時間為1-2小時。為了提高生產中的工作效率,還可以進行高濃度浸泡,即1000ppm吲哚菁處理3-5秒。這些品種的快速繁殖是枝條旺盛生長期生根最快、成活率最高的季節。
(2)柑橘、枇杷、蘋果、梨、獼猴桃等難以生根的品種的處理方法和材料要求。,要求從3-5年生以下的幼樹上獲取離體材料,最好是生長健壯、無病蟲害的枝條。這些枝條制成的離體材料內源生長激素充足,葉片光合效率高,生根容易且發達。在快速繁殖中,以帶葉或壹葉壹芽的枝條為離體材料,用高濃度的根根寶或吲哚丁酸和吲哚乙酸處理切口,通常濃度控制在500-1000ppm之間,浸泡切口1-2小時。其中,用吲哚丁酸處理蘋果和梨的效果會更好,可以用滑石粉觸根處理,可以達到理想的效果。經過這些處理後,大多數品種的成活率可達80-85%以上。
(3)極難生根的板栗、楊梅、芒果、龍眼需要特殊處理。這些品種含有大量阻礙生根的物質,其中單甘酯是板栗和楊梅生根的主要抑制因子,芒果和龍眼材料中有較高含量的脫落酸等抑根物質。對於這些品種,可以在母樹上進行甘蔗光處理,減少體內抑根物質的合成量。也可以對枝條生根部分在樹上包黑紙,以降低處理部分抑制物質的含量,或者用切口流水和硝酸銀[7]處理離體材料,去除部分抑制物質,再用生長激素進行生根處理。壹般配制65,438+0,000 ppm的高濃度吲哚丁酸,切口進行4-6小時。經過上述處理後,在快繁苗中繁殖。此外,對於這些極難生根的品種,必須從幼樹或已繁殖成功的幼苗上取材,這樣才能取得更好的效果,通常經過多代循環,成活率也能大大提高。因此,對於難以生根的品種的生產,要求形成種苗繁殖的技術體系,即將快速繁殖的種苗作為母本進行連續幾代的循環,可以刺激材料具有更大的生根潛力,最大限度地減少材料中的抑根物質。
應用快繁技術可以使各種果樹品種快速生根,快速成苗。即使是極難生根的品種,也能在智能環境下誘導根基,形成發達的根。生產中只有掌握了各種植物的生根特點,才能設計出有針對性的快繁處理方案,達到各種果樹良好的生根育苗效果。
廣闊的應用前景
植物非試管快繁技術在果樹上的應用是目前果樹產業發展中出現的壹項全新技術,其在生產和科研中的應用還是壹個被人們接受的過程。但從目前果樹育苗業的發展趨勢來看,走出傳統育苗體系,實現現代化工廠化自動化規模化育苗是必由之路。只有這樣,才能強化果樹產業產前產業鏈,加快新品種培育、繁殖和推廣。只有這樣,廣大果農才能以最低的成本實現品種結構調整的優化,使果業發展跟上品種更新換代的步伐,生產出更多的優質水果,滿足市場和人民生活的需要。它的應用是水果業的壹次技術革命,具有非常廣闊的發展和應用前景。
植物非試管快繁技術在果樹上的運用
許偉忠、趙根、曾凡清
麗水市農業科學研究所農業智能化快繁中心
摘要:本文全面闡述了我國當前果樹幼樹生產存在的問題和限制因素,分析了國外苗木生產趨勢,提出了利用新的育苗技術——植物非試管快繁技術,實現苗木生產工廠化、自動化、工廠化生產模式, 結合生產科研實踐簡要闡述了快繁技術在果樹育苗中應用的各方面和優勢,並指出了各種不同果樹類型的快繁技術要點,展示了該技術在果樹種苗快繁上運用的廣闊前景和市場空間。
關鍵詞:植物非試管快繁技術,果樹,苗木,自後代,脫毒苗,工廠化,草坪果園
作者簡介:徐偉忠,研究員,浙江省麗水市農科所農業智能快繁中心主任,2004年全國農村青年領軍人物。主持了植物離體快繁、植物水生誘變技術、溫室控制計算機、芽苗菜智能栽培技術等十余項技術的研發。其中植物離體快繁被認定為國內領先技術並獲得國家星火計劃項目,無形資產評估達到1。
電話:0578-2268927,2367609
電子郵件:clonezwkf@hotmail.com。
參考資料:
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