ファレノプシスの低温による花成誘導メカニズムの生理・生化学的解明に関する研究
蝴蝶兰低温诱导开花机制的生理生化研究
基本信息
- 批准号:13760030
- 负责人:
- 金额:$ 1.34万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
- 财政年份:2001
- 资助国家:日本
- 起止时间:2001 至 2002
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
本研究はファレノプシスの低温による花成誘導メカニズムを生理・生化学的に解明するために、低温の役割を頂芽優勢が崩れることによる葉腋芽の発育開始と、葉腋芽の発育相を栄養生長相から生殖生長相に転換させる2つの役割があるという仮説に立ち、頂芽切除植物を用いることにより両者に関与する植物ホルモンを明らかにしてその機構を解明することを目的とした。1年目と2年目に異なる品種を用い、頂芽切除植物の葉腋芽の発育に及ぼす温度とオーキシン(NAA)ならびにジベレリン(GA)の影響について検討した。無施用区の葉腋芽の発育は、2品種ともに低温では無傷植物と変わらなかったが、高温では低温に比べて著しく遅延した。また、発育した葉腋芽は全て生殖芽となった。頂芽切除植物にNAAを連続施用すると、低温と高温ともに葉腋芽の発育は著しく抑制された。一方、GAを連続施用すると、葉腋芽の発育所要日数は低温では濃度間に大きな差はなかったが、高温では濃度の上昇に伴い短縮され、低温とほとんどかわらなくなった。発達した葉腋芽は低温ではいずれの濃度でも約8節の花茎節を形成したが、高温ではGA濃度の上昇に伴い花茎節数が増加し、小花の分化が遅延した。続いて、温度とサイトカイニン(BA)の影響について検討したところ、発育所要日数は高温では濃度間に差は無かったが、低温ではBA濃度の上昇に伴い短縮された。次に、無傷植物の頂芽を温度処理開始後に採取し内生IAAを定量したところ、IAA含量は高温では約400p mol/g f.w.で一定に推移したが、低温では処理開始10日後から減少し始め、25日後には高温の約半量にまで減少した。以上のことから、低温による葉腋芽の発育開始は、頂芽のIAA含量の低下に伴う頂芽優勢の解除が大きく関与していると考えられる。さらに、頂芽優勢が解除された葉腋芽は温度にかかわらず発育するが、低温はその発育を促進させ、その発育促進にはGAが深く関与していることが示唆された。一方、発達した葉腋芽はいずれの処理でもほとんど生殖芽になったことから、葉腋芽の発育相の決定は温度以外の要因によって制御されている可能性が示唆された。
This study explains the physiological and biochemical aspects of low-temperature flowering induced by low-temperature flowering. , The advantage of cutting the top bud at low temperature is the beginning of the growth of leaf axillary buds, and the growth of leaf axillary buds. Phase からReproductive growth phase に転change させる2つの伌あるという仮说に立ち、Terminal bud removal of the plant いることにより両者に关与する Plant ホルモンを明らかにしてその Institution を Explain 明することをpurpose とした. The use of different varieties for the first and second years, the use of axillary buds of plants with terminal buds removed, and the use of temperatureとオーキシン(NAA)ならびにジベレリン(GA)のeffectについて検検柗た. There are 2 varieties of leaf axillary buds in the non-application area, 2 varieties of low-temperature and harmless plants, and high-temperature and low-temperature buds. The leaf axillary buds and the reproductive buds are the same. Plants with apical bud removal can use NAA to apply すると, low temperature and high temperature ともにleaf axillary buds can be cultivated and suppressed by された. On the one hand, the number of days required for the continuous application of GA, the number of days required for the cultivation of leaf axillary buds, and the difference between low temperature and concentration are very large.なかったが, high temperature では concentration rises and shortens され, low temperature とほとんどかわらなくなった.発达したleaf axillary budsはlow temperatureではいずれのconcentrationでもabout 8 nodesのflower stem nodesをformationしたが, The increase in GA concentration due to high temperature is accompanied by an increase in the number of flower stem nodes and an increase in the differentiation of florets.続いて、Temperature とサイトカイニン(BA)The influence of the について検検したところ、発院要日There is no difference between high temperature and high concentration, and there is no increase in BA concentration at low temperature, and there is a shortening of BA concentration. Secondly, the endogenous IAA taken from the top buds of harmless plants after the temperature treatment was started was measured quantitatively, and the IAA content was measured at high temperature and was about 400p mol/g. The f.w. is constant and does not change, the low-temperature treatment starts to decrease after 10 days, and the high-temperature treatment starts to decrease by about half after 25 days. Above, the growth of leaf axillary buds started due to low temperature, the low IAA content in terminal buds, and the advantages of terminal buds were eliminated.さらに、Terminal bud advantage がreleaseされたLeaf axillary bud はTemperature にかかわらず発nurturing するが、Low temperature はその発education promotes させ, その発education promotes にはGAが深く关 and していることが Shows instigation された. One side, 発达したleaf axil bud はいずれのtreatment でもほとんど reproductive bud になったことから, leaf axil Factors other than temperature that determine the growth phase of buds are controlled by factors other than temperature.
项目成果
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