Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Приготовление растворов солей (макро- и микроэлементы), витаминов, фитогормоновСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Цель работы: ознакомиться с принципами приготовления растворов солей (макро- и микроэлементы), витаминов, фитогормонов для питательных сред, освоить методику приготовления маточных растворов микро- и макросолей питательной среды Мурасиге-Скуга, а также других сред. Теоретические основы Компоненты среды для выращивания растительных клеток и тканей можно разделить на 6 основных групп, что обычно отражает порядок приготовления концентрированных маточных растворов: макроэлементы, микроэлементы, источники железа, витамины, источники углерода, фитогормоны. Основой для всех питательных сред для культивирования растительных эксплантов является смесь минеральных солей. Это соединения азота в виде нитратов, нитритов, солей аммония; фосфора – в виде сульфатов; а также растворимых солей К+, Na+, Ca++, Mg++. Железо используется в виде хелатов [FeO4 или Fe 2 О4 + ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) или ее натриевая соль Na ЭДТА (трилон Б)] – наиболее доступной форме для усвоения растительными тканями. Азот, фосфор, сера входят в состав органических соединений: белков, жиров, нуклеиновых кислот. Железо, цинк, марганец, молибден, кобальт в сочетании с порфиринами образуют макромолекулы пигментов фотосинтеза (хлорофилла), окислительно – восстановительных ферментов (каталазы, пероксиазы, полифенолоксидазы). Следовательно, все эти соединения выполняют в клетках и тканях структурную функцию. В то же время ионы К+, Na+, Ca++, Сl- , Н+ необходимы для регуляции рН среды и поддержания физиологических градиентов клеток (тургора, осмотического давления, полярности). В качестве источника углерода для биологических макромолекул, а также при культивировании гетеротрофных тканей (каллусов и суспензий) в питательные среды добавляют углеводы в концентрации 20 – 60 г/л. Обычно это дисахариды (сахароза), моносахариды (гексозы: глюкоза и фруктоза, пентозы: ксилоза и другие). Полисахариды в питательных средах практически не используются. Только некоторые типы тканей (опухолевые), содержащие гидролитические ферменты, выращивают на средах с крахмалом, целлобиозой. Для стимуляции биохимических реакций в клетке используют биологические катализаторы – витамины группы В (В1,В6,В12), С (аскорбиновую кислоту), РР (никотиновую кислоту), мезоинозит. Тиамин (В1 ) входит в состав пируватдекарбоксилаза, участвует в превращения углеводов. Тиаминпирофосфат входит в состав ферментов окислительного декарбоксилирования кетокислот (пировиноградной и кетоглутаминовой) является коферментом транскетолазы. Пиродоксин (В6) в виде фосфорнокислого эфира входит в состав ферментов декарбоксилирования и переаминирования аминокислот. Никотиновая кислота (РР) в виде амида входит в состав дегидрогеназ НАД и НАДФ, катализирующих донорно – акцепторную цепь Н+ (отнятие Н+ от молекул органических веществ). Для управления процессом формообразования в культуре тканей необходимы биологические регуляторы роста и развития – фитогормоны. Эти вещества влияют на дифференциацию и дедифференциацию клеток и тканей, инициируют гистогенез, индуцируют деление и растяжение клеток, участвуют в процессах старения и созревания, либо стимулируют, либо ингибируют рост и развитие клеточных культур, обуславливают формирование пола. В биотехнологических исследованиях чаще используют гормоны, стимулирующие рост и развитие: ауксины, цитокинины и гиббереллины. Ауксины: ИУК–β индолил–3–уксусная кислота, ИМК–индолил–3 – масляная кислота, НУК–α–нафтилуксусная кислота, 2,4–Д–2,4– дихлорфеноксиуксусная кислота. Цитокинины: кинетин–6–фурфуриламинопурин, зеатин, NN– дифенилмочевина, 6 – БАП – 6 – бензиламинопурин, 2-изопентениладенин (2 ip). Гиббереллины: гиббереловая кислота. В качестве биологических добавок для индукции первичного каллуса можно использовать растительные экстракты (10 – 15 % от общего объема среды): кокосовое молоко (жидкий эндосперм кокосового ореха), вытяжки из незрелых зерновок кукурузы (лучше в период молочной спелости), которые содержат цитокинины – кинетин и зеатин (6 – ти замещенные аминопурины) и NN – дифенилмочевину. В культуре in vitro применяют жидкие и агаризованные (твердые) среды. Жидкие среды используются для культивирования суспензий, каллусов, изолированных органов и тканей, растений – регенерантов. При этом для поддержания эксплантов в пробирки помещают специальные мостики- поддержки из фильтрованной бумаги или синтетических пористых материалов. Агаризованные среды готовят на основе агар – агара – полисахарида, входящего в состав морских водорослей, который образует с водой гель при рН 5,6 – 6 иногда в качестве уплотнителя и заменителя используют полиакриламидные гели (биогели) Р10 и Р100. Для искусственных питательных сред растворы макро- и микросолей готовят заранее и используют многократно. Это маточные (концентрированные) растворы. Их хранят в специальных условиях: макро- и микросоли в холодильнике в сосудах с при тертыми пробками при 0… + 4°С; витамины, фитогормоны, ферменты, растительные экстракты – при –20°С в небольших по 5 – 10 мл сосудах с пробками (пеницилловые флаконы). Маточные растворы макросолей обычно превосходят рабочие по концентрации в 10 – 40 раз, микросолей – в 100 – 1000 раз, витаминов – в 1000 раз. Растворы фитогормонов желательно готовить непосредственно перед работой со средами. Для приготовления маточного раствора макро – и микросолей каждую соль растворяют в отдельном стаканчике при нагревании, затем сливают и доводят до нужного объема. В охлажденную смесь микросолей последним добавляют раствор солей молибдена, а в макросолей – раствор солей магния (для предотвращения выпадения осадка). Маточные растворы хлористого кальция и хелата железа (сернокислое железо + ЭДТА, либо ЭДТА – трилон Б) готовят и хранят отдельно от других солей. Концентрированные растворы витаминов готовят следующим образом: 10 – кратные навески растворяют в 10 мл дистиллированной воды каждый отдельно. Фитогормоны – это вещества, которые плохо растворяются в воде. Поэтому предварительно 100 мг вещества растворяют в небольших количествах (0,5 – 2,0 мл) спирта (ауксины и гиббереллины), 0,5 н НСl или КОН (цитокинины), затем подогревают до полного растворения (кроме абсцизовой кислоты и кинетина) и доводят объем до 100 мл объема (1 мл содержит 1 мг вещества). Для культивирования клеток, тканей и органов растений используют питательные среды различного состава. Наиболее широко применяют среды Мурасиге-Скуга, Уайта, Гамборга (В5).
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-23; просмотров: 1443; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.015 с.) |