Summary

ファイトトロン条件下でミカンの強制開花

Published: March 06, 2019
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Summary

ファイトトロン条件下でミカンの開花を強制的にプロトコルを紹介します。水ストレス、高照度、シミュレートされた春日長時間の短い期間で取得する実行可能な花を許可しました。この方法により、1 年間でいくつかの開花期間を持っている研究者です。

Abstract

ファイトトロンは、多数のパラメーターの多くの種の開発に及ぼす影響を評価するために広く使用されています。ただし、以下の情報はこの植物育成装置で若い果樹園の高速多量の開花を実現する方法について。この研究の目的 (Nova と品種 Clemenules) 若い樹で開花させると花序型誘導強度の影響を分析するための設計や高速クリアの方法論のパフォーマンスの概要を説明します。実験の時から 68 72 日の後やっと得られる花を許可ファイトトロンにおける模擬春条件 (日 13 h、22 の ° C の夜 11 h、12 ° C) と短い水ストレス期間の組み合わせを始めた。低温要件は、水ストレスに適切に置き換えられました。花成反応 (落ち葉の数として測定) 水ストレスに比例した: より大きい誘導、花の大きい量。花成誘導強度は、花房の種類と開花の日付にも影響されます。人工照明 (ルーメン), 日長, 温度の詳細については植物のサイズと年齢、誘導戦略と各ステージの日があります。いつでも、年に数回も果樹から花を得る研究者の多くの利点を持つことができます。ここに提案する方法論、3 つ、または 4 つも、開花期間は、各年が余儀なくされることし、研究者と彼らは知っている、全体のプロセスの期間を決定することができるはず。方法論が適していることができます: 花の生産および生体外の花粉発芽試金;初期果物開発段階に影響を与える害虫の実験果実の生理学的変化に関する研究.すべてこれは強制交差を実行する男性と女性の配偶子を取得する時間を短縮する植物繁殖動物を助けることができます。

Introduction

ファイトトロン多数のパラメーターの多くは草本の開発に及ぼす影響を評価するために用いられていると球根植物。種米1リリー2、イチゴ3や他の多くなど4ファイトトロン条件下で評価しました。樹木に関するチャンバー実験も行われている少年ブナ5,6、オゾン感受性を評価する、ヨーロッパアカマツ、ノルウェースプルース7苗における霜硬化温度の影響を評価するために.以下の情報は成長室を介して若い果樹園の高速多量の開花を取得する方法について。

柑橘類の木の開花および多くの内因性と外因性の要因との関係が長いので広く調べた。温度8水の可用性の9、炭水化物10オーキシンとジベレリン内容11,12, アブシジン酸13、および柑橘類の生殖システムに影響を与える他の多くの要因がされています。勉強しました。甘いオレンジの花芽分化に日長と温度の影響を調べた (Citrus ×ススキ(l.) 生理学)14,15。これらの実験で長い誘導条件 (15/8 ° C で 5 週間) が使用され、撮影開発時の温度影響を受けて花房タイプ14。柑橘類の開花時に「花序」という用語は、リース16で使用されている腋窩の芽から発生する花をつける成長のすべての種類に適用されています。

以外の短時間と他の時間を開花させる明確な正確な方法論を持っている春は研究者に多くの利点を提供できます。熱帯地域で保存は、果樹の開花は年に一度だけ、実験することができる数を制限するを発生します。

強制法により得られた花はさまざまな実験に使えます: in vitro における成長と任意月17の発芽実験のための実行可能な花粉を取得Pezothrips kellyanusバグナル18、または止まずカンキツMillière19; などの花弁の秋の前にもフルーツ開発の初期の段階に影響を与える害虫で実験を実行します。温度、化学治療、天敵や飼育; ちょうど昆虫の影響を検討します。「シワ」甘いオレンジ20,21; など、フルーツの初期の開発段階を乱す生理的変化に関する多くの要因の影響を評価します。 強制的に交差を実行する男性と女性の配偶子を取得する時間を短縮する植物繁殖動物を助けます。

本稿は (Nova と品種 Clemenules) 若い樹で開花させると花序型誘導強度の影響を分析するための設計や高速クリアの方法論のパフォーマンスの概要を説明します。人工照明 (ルーメン) の詳細については、この主な目的を達成するためには、日長、温度、植物体の大きさや年齢、誘導戦略、誘導、発芽のための日、開花の日の日、様々 な花の合計金額が提供しています。水ストレス誘導強度も記録され花序型、日付および花の量との関連。

Protocol

1. 成長特性と規制要件 1.85 m × 1.85 m × 2.5 を測定成長チャンバを使用して m (L x 幅 x 高さ) 8.56 m3 (図 1) の容量を持つ。必要に応じて大きくまたは小さく成長室を訴えることもできます。注: ほとんどあらゆる部屋や温室効果は成長室として使用する合わせることができます。 場合はチェック (昼/夜)、温度などの規制日長 (昼/夜)、光強度と最小相…

Representative Results

スペイン (39 ° 28′ 53.95″ N、0 ° 20 の ′ 37.71″ W) 秋と冬 (10 月 26 日 – 2 月 5 日 2018 2017 年) (バレンシア州バレンシア工芸大学のガンディア キャンパス (ガンディアの自治体) に位置する植物育成装置で、実験は行った表 1)。6 ミカン品種 ‘Clemenules’ (田中 exシトラス マリア ・ クレメンティナ ・園芸の芽変異) と六つのミカン品種 ‘ノヴァ’ (タンジェロ…

Discussion

迅速かつ多量の花の生産 (木あたり約 216 花) で、いつでも若い柑橘類の木 (2 歳のみ) の開花を強制的に可能だった。以前研究14,15、花芽分化は低温によって誘導された、プロセスは約 120 日間続いた。春の短い水ストレス期間の組み合わせ条件で許可されたこの時間ファイトトロンが大幅に減らさ、ミカン (品種 Nova) と実験の時間から 68 日後に繁栄…

Divulgations

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

著者は、技術支援を提供し、管理タスクを支援・ ホセ ・ ハビエル ・ Zaragozá Dolz をありがとうございます。この研究は大学パラオレイ バレンシア (UPV 20170673) で実施したプロジェクトの一環として, 協会クラブ ・ デ ・ Variedades ごろごろ Protegidas によって部分的に支えられました。

Materials

Data-logger Testo  Testo 177-H1 Testo 177-H1, humidity/temperature logger, 4 channels, with internal sensors and additional external temp
Data-logger sotfwae Testo Software Comsoft Basic Testo 5 Basic software for the programming and reading of the data loggers Testo
Electronic controller differential Eliwell  IC 915 (LX)  (cod. 9IS23071) Electronic controller with 2 set points and differential set point adjustment 
Electronic controller dual  Eliwell  IC 915 NTC-PTC Electronic controllers with dual output
Growth chamber – phytotron Rochina Chamber measuring 1.85 x 1.85 x 2.5 m (L x W x H) with a total volume of 8.56 m3. With temperature (day/night), photoperiod (day/night), light intensity and minimum relative humidity control. 
Light kit Cosmos Grow/Bloom Light Light kit with reflector, electric ballast sodium/halide and high-pressure sodium (HPS) 600W lamp 
Luxmeter Delta OHM HD 9221 HD 9221 Luxmeter to measure the light intensity
Plant material Beniplant S.L (AVASA) Mandarin trees from registered nurseries with a virus-free certification 
Substrate Plant Vibel Standard substrate based on quality 50% white peat and 50% coconut fiber

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Citer Cet Article
Garmendia, A., Beltrán, R., Zornoza, C., García-Breijo, F. J., Reig, J., Raigón, M. D., Merle, H. Forced Flowering in Mandarin Trees under Phytotron Conditions. J. Vis. Exp. (145), e59258, doi:10.3791/59258 (2019).

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