калюс у черенков что это
Каллюс
Смотреть что такое «Каллюс» в других словарях:
каллюс — мозоль, нарост, каллус Словарь русских синонимов. каллюс сущ., кол во синонимов: 3 • каллус (1) • мозоль … Словарь синонимов
КАЛЛЮС — (каллус) (от лат. callus мозоль) ткань, образующаяся у растений в местах повреждений в виде наплыва и способствующая их заживлению … Большой Энциклопедический словарь
КАЛЛЮС — каллус (от лат. callus толстая кожа, мозоль), ткань, образующаяся у растений на месте поранений и способствующая их заживлению. Состоит из б. или м. однородных паренхимных клеток, начало к рым даёт раневая меристема. Элементы К. мало… … Биологический энциклопедический словарь
каллюс — Растительная ткань, образующаяся на поверхности ран и состоящая из недифференцированных клеток. [ГОСТ Р 52681 2006] Тематики виноградарство Обобщающие термины размножение … Справочник технического переводчика
каллюс — (каллус) (от лат. callus мозоль), ткань, образующаяся у растений в местах повреждений в виде наплыва и способствующая их заживлению. * * * КАЛЛЮС КАЛЛЮС (каллус) (от лат. callus мозоль), ткань, возникающая из раневой меристемы (см. МЕРИСТЕМА) в… … Энциклопедический словарь
каллюс — каллус ( лат. callus толстая кожа, мозоль) 1) бот. новообразование у растений в местах поранений (или повреждений паразитами), способствующее заживлению ран; 2) мед. костная мозоль, образующаяся после сращения перелома кости; мозоль, уплотнение … Словарь иностранных слов русского языка
каллюс — callus каллюс. Группа дедифференцированных растительных клеток, возникающая в зонах тканевых ран или в условиях культивирования тканей (клеток) in vitro в присутствии веществ типа ауксинов ; из культуры К. могут быть регенерированы… … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.
каллюс — kalius statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Antrinės meristemos masė, natūraliomis sąlygomis aptraukianti pažeistas augalų vietas ir padedanti joms užgyti, taip pat susidaranti dirbtinai auginant izoliuotas augalo ląsteles ar audinius in… … Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas
КАЛЛЮС — (каллус) (от лат. callus мозоль), ткань, образующаяся у р ний в местах повреждений в виде наплыва и способствующая их заживлению … Естествознание. Энциклопедический словарь
каллюс — совокупность тонкостенных паренхимных клеток, возникающих в зоне травмирования органов растения. В К. закладываются апикальные меристемы побегов и (или) корней. К. образуется в виде валика или аморфной массы в местах надрезов, на срезах черенков … Анатомия и морфология растений
Размножение роз черенками после осенней обрезки в домашних условиях
Роза – королева садовых цветов. Сегодня хочу поговорить об этой несравненной, яркой, пышной, ослепительной красавице. Расскажу как можно размножить уже имеющиеся у вас кусты роз.
Поделюсь опытом выращивания роз из черенков, полученных после осенней обрезки в октябре или из подаренных зимой букетов. Жалко, ведь сколько замечательного посадочного материала может погибнуть, если не воспользоваться моим советом:
Подготовка черенков розы к посадке в домашних условиях зимой
В конце октября все крепкие побеги, толщиной около карандаша, можно чуть потоньше, разрезала на черенки длиной 15-20 см, нижний срез под почкой (косой) под углом 45 градусов, над верхней почкой срез прямой на расстоянии 1 см от неё.
Завернула черенки во влажную газету (но не мокрую), которую затем поместила в целлофановый пакетик и присоединила бирку с названием сорта и датой. Такой способ подготовки черенков к посадке в грунт называется “Бурито” Пакет можно поместить на 2-3 недели в холодильник в овощное отделение, если вы хотите отсрочить прорастание и сдвинуть процесс укоренения ближе к весне. Затем вытащить из холодильника и держать его при комнатной температуре.
Если вы хотите увидеть плоды вашей затеи быстрее – положите пакетик с черенками на кухонный шкаф. Один раз в неделю проверяйте состояние газеты. Она должна оставаться влажной. Уже через месяц (в конце ноября) вы увидите выразительный каллюс, а почки станут заметнее.
Грунт для укоренения черенков
Для черенков подойдет любая рыхлая плодородная почва, пропускающая воздух и влагу. Это может быть садовая земля с добавлением торфа и песка. А также готовые почвосмеси: для цветущих растений, для рассады овощей или специально изготовленные для роз. Я использовала грунт “Крепыш” от фирмы Фаско. Он идеально подходит для выращивания черенков роз, так как он:
Посадка черенков и уход за ними
После появления каллюса наступает время посадки черенков в ёмкости с грунтом, заглубив нижний срез на 3-4 см. Стаканчики с черенками поместить в целлофановый пакет или накрыть пластиковой бутылкой без дна с закрытой крышкой, тем самым создав микротепличку. Проветривать ежедневно, развязывая узелок на пакете или снимая крышку с бутылки. В каждую ёмкость помещаю по 2-3 черенка. Когда они будут высажены в открытый грунт, они быстро превратятся в пышный кустик.
Каллюс и маленький корешок
Микротеплички помещаю на подоконник над батареей. Снизу грунт подогревается от батареи, а верхняя часть черенков находится в более прохладных условиях, так как идёт охлаждение от стекла. Это важно так как, если верхние концы черенков будут находиться в тепле, из почек быстро прорастут листья, а образование корней будет опаздывать и питательные вещества, которые находились в самом черенке будут израсходованы на листья.
Черенки роз в микротепличке через 5 недель после посадки в грунт (появились листики и корешки).
В начале декабря появляются нежные листочки из некоторых почек. На этапе, когда у большинства черенков появятся листья, начинаю приучать розы к комнатным условиям, приоткрывая тепличку на полчаса в день и постепенно увеличивая продолжительность нахождения роз в открытом состоянии.
Борьба с вредителями
Чтобы сохранить наши посадки от паутинного клеща и других вредителей, необходимо в землю воткнуть палочки, пропитанные системными препаратами от вредителей. Они продаются в готовом виде в садовых центрах.
Высадка в открытый грунт
В открытый грунт высаживаю в конце мая (для средней полосы России), прикрыв посадки пятилитровыми бутылями без дна с открытой крышкой, установив притенение от солнца на 10-14 дней. Розы предпочитают солнечные участки, поэтому для них выбирают открытое, защищенное от холодных ветров место. Высаживают одиночно или группами на газоне или на клумбе. Лучше группами, это и смотрится выразительнее, и имеет практичное значение, так как розы требуют укрытия на зиму, а они комфортно себя чувствуют под просторным сухим воздушным укрытием.
Конечно, укоренение черенков не 100-процентное. Бывало так, что развивались листья, а потом увядали, а черенок чернел. Было и так, что черенки прекрасно развивались и адаптировались к комнатным условиям, а на них нападал паутинный клещ (это я потом узнала, что это он: листья стали белесые неравномерно окрашенные).Пока я пыталась разобраться, а затем лечить было уже поздно, два черенка, которыми я особенно дорожила, погибли. Заражение остальных я предотвратила с помощью системного инсектицида тиаметаксама, которым пропитаны картонные стрелки (их 8 штук в упаковке, стоят 40 рублей).Купила их в готовом виде в садовом центре. Гибель вредителей наступает через 8-14 дней, поэтому лучше воспользоваться ими с профилактической целью, если уж случилось заражение, то и с лечебной.
Видео с нюансами и техникой размножения роз черенками методом Бурито.
Таким образом, укореняемость черенков по моему опыту, проведенному с осени 2017 года по весну 2018 года, составила процентов 75-80, а приживаемость укоренившихся черенков после посадки в открытый грунт – 100%. Так я вырастила 5 кустиков новых роз из черенков подаренных мне осенью 2017 года соседями по даче.
Осенью 2018 года решила эксперимент повторить. 24 октября после осенней обрезки часть черенков завернула во влажную газету и поместила на кухонный шкаф. 27 ноября уже появился каллюс (см. фотографии). Произвела посадку в грунт. В середине декабря начали развиваться листочки, а в прозрачной пластиковой ёмкости уже увидела корешки. Также поступила с розами, которые мне подарили на День матери в конце ноября.
Каллус
Каллусная ткань способствует зарастанию ран, срастанию прививок и т. д.
Содержание
Открытие цитокининов
Исследования проводились на выращивании каллуса, образовавшегося из изолированной ткани сердцевины стебля табака на питательной среде (Ф. Скуг и К. Миллер). Было показано, что клетки каллуса в стерильной культуре через определённое время прекращают деление. Деление клеток возобновляло вещество кинетин, не найденное в растениях. Однако в растениях были найдены близкие химические соединения — цитокинины.
Ссылки
См. также
Ссылки
Полезное
Смотреть что такое «Каллус» в других словарях:
каллус — [ Словарь иностранных слов русского языка
каллус — сущ., кол во синонимов: 1 • каллюс (3) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
каллус — Недифференцированный кластер растительных клеток, являющийся первым шагом регенерации растений из тканевой культуры [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN callus … Справочник технического переводчика
Каллус — * калус * callus недифференцированная ткань у растений, которая в естественных условиях развивается на раневых поверхностях, а в экспериментальных образуется при культивировании in vitro одиночных клеток и кусочков ткани растений на специальных… … Генетика. Энциклопедический словарь
каллус — kalius statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Antrinės meristemos masė, natūraliomis sąlygomis aptraukianti pažeistas augalų vietas ir padedanti joms užgyti, taip pat susidaranti dirbtinai auginant izoliuotas augalo ląsteles ar audinius in… … Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas
каллус — каллус, каллусы, каллуса, каллусов, каллусу, каллусам, каллус, каллусы, каллусом, каллусами, каллусе, каллусах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
каллус — см. каллюс … Анатомия и морфология растений
каллус — к аллус, а и к аллюс, а … Русский орфографический словарь
КАЛЛУС — 1. Новообразование из паренхимных недифференцированных клеток на раневых поверхностях растения. Возникает в виде валика или аморфной массы в местах надрезов, трещин на концах черенков, в культуре клеток и тканей. Особенно энергично образуется К.… … Словарь ботанических терминов
каллус — ка/ллюс и ка/ллус (2 м); мн. ка/ллюсы и ка/ллусы, Р. ка/ллюсов и ка/ллусов … Орфографический словарь русского языка
Содержание материала
Наиболее существенными процессами при прививке являются образование каллюса, срастание, корнеобразование и рост побегов привоя. Привой и подвой оказывают друг на друга взаимное влияние.
Одревесневшие черенки винограда при прививке срастаются только благодаря образованию каллюса. Главное условие образования каллюса — наличие раны, поэтому каллюс называют раневой тканью.
По Н. П. Кренке (1950), в результате ранения, например при прививочных срезах, в области ранения возникают новые физико-химические процессы и одновременно нарушаются коррелятивные отношения растения.
При ранении возникают раздражающие вещества (Вйпning, 1926, 1927), увеличивается проницаемость плазмы в клетках прираневой области (Kostoff, 1930), усиливается дыхание на поверхности раны (Nakano, 1924), в поврежденных клетках усиливаются окислительные и уменьшаются восстановительные процессы (Опарин, 1927), изменяется рН, чаще в сторону увеличения кислотности (Small, 1929), происходят цитологические (Tangl, 1884, Birkholz, 1931) и химические изменения в раневых клетках (Залесский, 1900), наблюдается интенсивное деление клеток недалеко от среза, особенно вблизи проводящей системы.
К реакции на раневое раздражение и образованию каллюса способны все живые клетки однолетнего побега винограда. Лучше всего образуют каллюс клетки камбия, клетки коровой паренхимы и сердцевинных лучей, хуже—-клетки феллодермы и феллогена.
Причиной деления клеток на поверхности раны, по данным Габерландта (Haberlandt, 1921), являются раневые гормоны, диффундирующие в живые близлежащие клетки, которые в результате этого переходят в деятельное состояние и дают начало образованию каллюса.
Н. Г. Холодный (1939), Г. Зёдинг (1955), хотя и не отрицают значения раневых гормонов при заживлении ран, решающую роль в возникновении каллюса отводят ростовым гормонам.
Кроме наличия раны для образования каллюса необходим комплекс внешних условий: оптимальная температура, влажность, доступ кислорода и питание.
Появление каллюса и срастание на различных сторонах черенков и в разных местах прививочных срезов протекает неравномерно, что обусловлено асимметричным строением побегов винограда, верхушечностью и полярностью.
По данным Г. А. Боровикова (1935), образование каллюса зависит от асимметричного строения побега. На поперечном срезе каллюс возникает сначала на брюшной и спинной сторонах, затем на плоской и позже всего на желобчатой (рис.49).
При косых срезах эта последовательность нарушается явлением верхушечности. Под влиянием верхушечности каллюс возникает быстрее в той части, где плоскость среза образует с наружной поверхностью черенка острый угол, у тупого угла каллюс появляется позже (рис. 50). Это различие несомненно связано с неодинаковой реакцией на ранение прилегающих к срезу тканей (Кренке, 1950; Колесник, 1956)
У острого угла прививочного среза наблюдается также более высокая активность каталазы, пероксидазы и большее содержание ауксинов (Колесник, 1956, 1964).
Рис. 49. Образование каллюса на поперечном срезе черенка в зависимости от асимметричности
Рис. 50. Образование каллюса на косом срезе в зависимости от верхушечности
Одновременное влияние дорзивентральности и верхушечности в различных частях среза может усиливать или ослаблять возникновение каллюса. Поэтому направление среза устанавливают с учетом сторон побега таким образом, чтобы образование каллюса на срезе было одновременным.
Вследствие полярности каллюс появляется раньше на морфологически нижнем и позже —на морфологически верхнем конце. Поэтому на срезе подвоя каллюс образуется позже, чем на срезе привоя. Кроме этого, запаздывание в появлении каллюса на подвое может быть связано с его низкой каллюсообразовательной способностью.
Наиболее глубокое влияние на характер каллюсообразования оказывает асимметричное строение винограда. При сильно выраженной асимметричности явление верхушечности оказывает слабое влияние.
Активность окислительных и гидролитических ферментов обнаруживает определенную связь с асимметричностью. Наибольшая активность ферментов на брюшной стороне и наименьшая— на желобчатой. Аналогичная зависимость обнаруживается между асимметричностью и содержанием углеводов (табл. 72).
Т а б л и ц а 72
Содержание углеводов на разных сторонах побега (в % на сухое вещество)
Наибольшее содержание ауксинов — на брюшной стороне, наименьшее — на желобчатой.
Срастание прививки происходит в определенной последовательности. На поверхности срезов образуется изолирующий слой. Он возникает в результате окисления дыхательных хромогенов и превращения их в пигменты, а также из мертвых разрезанных клеток и их содержимого. Изолирующий слон сильнее всего образуется у камбия, коровой паренхимы, феллодермы и феллогена (рис. 51). Не обнаружен изолирующий слой у клеток пробки и пучков твердого луба. Степень повреждения клеток при срезе в разных частях корня неодинакова.
При благоприятных условиях температуры, влажности, аэрации и питания возникает каллюс. Он образуется сначала на некотором удалении от поверхности среза в результате деятельности камбия и других живых клеток коры. Каллюс вызывает утолщение коры ниже поверхности среза (рис. 52). Появление каллюса на прививочном срезе задерживается изолирующим слоем.
Интенсивность образования каллюса на срезах подвоя и привоя неодинакова. Более быстро клетки каллюса, вследствие полярности, образуются на привое. Поэтому привой утолщается быстрее подвоя и даже при прививке черенками, одинаковыми по толщине, полного совпадения коры обычно не наблюдается. Каллюсообразование подвоя может усиливаться под влиянием прорастающего глазка привоя (Мельник, Щигловская, 1947).
Одновременно с образованием клеток каллюса происходит развитие сосудов. В большинстве случаев сосуды образуются из клеток каллюса значительно раньше вблизи среза привоя и позже вблизи среза подвоя.
Рис. 51. Первый этап срастания прививки винограда: на поверхности срезов образовался изолирующий слой каллюс
Рис. 52. Второй этап срастания прививки винограда: ниже поверхности срезов образуется каллус
В зависимости от качества черенков подвоя и привоя последовательность этого процесса может нарушиться. При очень слабом развитии коры на желобчатой стороне подвоя каллюс не образуется. Под давлением непрерывно увеличивающегося количества клеток каллюса подвоя и привоя изолирующий слон прорывается и происходит соединение каллюсов (рис. 53).
Образование сосудов может происходить на некотором удалении от срезов прививки в каллюсе между подвоем и привоем в виде отдельных участков. В каллюсе, соединяющем подвой с привоем, сосуды проделывают извилистый путь и позже соединяются между собой (рис. 54). Очень часто образующиеся клетки сосудов направлены параллельно срезам между элементами ксилемы подвоя и привоя.
Рис. 53. Третий этап срастания: образуются «окна прорывов» — каллюс привоя соединяется с каллюсом подвоя; видны участки изолирующего слоя и отдельные участки сосудов
Рис. 54. Четвертый этап срастания прививки винограда: полное соединение сосудов подвоя и привоя
При небольших наплывах каллюса соединение сосудов происходит быстрее, чем при больших, образующихся при повышенной температуре. При больших наплывах участки сосудов выносятся наружу, поэтому срастание задерживается. Образование элемента ксилемы в месте прививки всегда предшествует образованию элементов флоэмы (Боровиков, 1935). После образования флоэмы в ней закладывается феллоген, который образует пробку и феллодерму.
Во время проращивания (стратификации) в виноградных прививках протекают сложные физиологические и биохимические превращения. В сосудах наблюдается образование тилл и появление в них кристаллов, происходит заметное уменьшение количества крахмальных зерен и белковых веществ, растворяется каллёза перегородок ситовидных трубок и увеличивается количество растворимого сахара (Макаревская, 1926). Во время проращивания постепенно увеличивается влажность тканей прививки, усиливается активность окислительных ферментов — каталазы и пероксидазы. Изменение активности ферментов носит ритмичный характер, что связано с интенсивностью обмена веществ.
Интенсивность физиологических процессов в виноградных прививках во время стратификации и закалки можно регулировать при помощи разных режимов температуры, влажности, аэрации и питания.
Большое значение имеет температурный режим стратификации. При температуре 28—30° С каллюс образуется быстро, но получается рыхлый и большой по объему, дифференциация сосудов проходит медленно. Срастание задерживается, так как сосуды, возникающие в каллюсе, вытесняются его новыми массами наружу. У основания подвоя возникают в большом количестве корни, которые расходуют значительное количество пластического материала и при пересадке часто погибают, поэтому выход саженцев получается низкий.
При температуре 24° С каллюс образуется умеренный, продолжительность стратификации увеличивается, но выход саженцев из школки повышается. При температуре ниже 15° С образование каллюса у прививок почти прекращается.
Значительно лучшие результаты получаются в том случае, если стратификация верхней и нижней части прививок проводится при разных температурах: верхней при 24—25° С, а нижней при 14—16° С. При пониженной температуре в нижней части лучше и в большем количестве образуются корневые зачатки. Рост корней усиливается только после посадки прививок в школку. Таким образом, прививки оказываются более жизнеспособными, что увеличивает выход саженцев.
Наибольшей выход саженцев сорта Шасла, привитого на подвое Берландиери X Рипария Кобера 5ББ, получен при температуре стратификации в нижней части подвоя 22—23° С, а верхней — 24—27° С. Наименьший выход саженцев получен в тех вариантах опыта, где температура в период стратификации прививок в нижней части была 17° С. Снижение выхода наблюдается также при увеличении температуры стратификации в верхней части ящика до 30° С (табл. 73).
Таким образом, для подвоя Берландиери X Рипария Кобера 5ББ можно рекомендовать температуру стратификации в верхней части прививок 25—26° С и в нижней 22—23° С. При этой же температуре надо стратифицировать прививки на Рупестрис дю Ло.
Таблица 73
Выход первосортных саженцев из школки под влиянием разных температур стратификации (учхоз «Кетросы», 1963 г.)
Для подвоев Рипария Глуар и Рипария X Рупестрис 101—14 температура должна быть 22—23ГТС в верхней и 18— 19° С в нижней части прививок. При уменьшении температуры продолжительность стратификации увеличивается. Стратификацию необходимо заканчивать, когда на подвое и привое большинства прививок образуется круговой каллюс и наружные наплывы его не больше 1—2 мм. Характер срастания прививок при разных температурах стратификации показан на рис. 55 и 56.
Высокая физиологическая влажность прививок в стратификационных ящиках создается предварительным вымачиванием черенков, укладкой во влажные опилки и поддерживается во время стратификации систематическим увлажнением воздуха и наружных стенок ящика. При оптимальной физиологической влажности прививок начинается деятельность камбия. Влажность черенков во время стратификации непрерывно возрастает.
Виноградные прививки лучше укореняются в том случае, если во время стратификации подвои основанием помещают на структурную землю, а не на опилки (Колесник, 1956; Ми-шуренко, Науменко, 1948; Мишуренко, 1964).
Значительно лучшие результаты могут быть получены, если в структурную почву вносить NPK, а также микроудобрения (бор, цинк, марганец, молибден).
Поступление в прививки винограда элементов питания и распределение их в разные сроки стратификации изучали с помощью радиоактивного фосфора (Р32) (табл. 74).
Рис. 55. Срастание прививки при температуре стратификации 24° С
Оказалось, что на шестой день стратификации радиоактивный фосфор обнаруживается во всех частях прививки. Передвижение его из подвоя в привой происходит задолго до образования каллюса и возникновения спайки. Радиоактивный фосфор может передвигаться в лубе и в древесине, вверх и вниз, а также в радиальном направлении в случае кольцевания подвоя.
Поступление азота, фосфора и калия усиливается под влиянием микроудобрений.
Изучение действия отдельных элементов минерального питания на физиологические процессы, протекающие во время стратификации в прививках, показало, что азот, фосфор и калий оказывают заметное влияние на образование каллюса и корней, рассасывание изолирующего слоя и срастание привоя с подвоем.
Рис. 56. Срастание прививки при температуре стратификации 30° С
Фосфор, внесенный в качестве подкормки в стратификационные ящики, быстро поглощается прививками. При недостатке фосфора образование сосудов в месте прививки задерживается или не происходит совсем. Изменение содержания азота в подкормке оказывает заметное влияние на энергию каллюсообразования, а позже в период закаливания — на срастание подвоя с привоем. При недостатке или отсутствии азота и фосфора образование каллюса и срастание привоя с подвоем задерживается.
Калий оказывает положительное влияние на образование каллюса, но не действует на его дальнейшую дифференциацию.
Под влиянием бора заметно уменьшается поражение сосудов древесины некрозом, фотосинтез увеличивается более чем в 6 раз, а под влиянием молибдена — более чем в 3,5 раза.
Действие цинка отражается на накоплении в прививках ауксина. У растений, недостаточно обеспеченных цинком, содержание ауксина падает и процессы регенерации прививок ослабляются.
Таблица 74
Поступление радиоактивного фосфора (в имп/мин на 100 мг) в прививки винограда в разные сроки стратификации (Кишинев, 1961 г.)
Марганец способствует более интенсивному обмену рибонуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой кислоты, а также фосфора фосфолипидов и значительному увеличению фосфорных соединений в растениях (Власюк, 1962).
Бор, цинк, марганец, молибден во время стратификации и закалки усиливают образование у саженцев корневых зачатков и каллюса, улучшают срастание подвоя с привоем. После посадки в школку в прививках повышается активность окислительных ферментов, в листьях возрастает содержание хлорофилла, усиливается ассимиляция углеводов.
Внесение в стратификационные ящики почвы совместно с NPK и микроудобрениями увеличивает выход первосортных саженцев из школки.
В зависимости от типа почвы и ее обеспечения азотом, фосфором, калием и отдельными микроэлементами, а также сорта подвоя и привоя нормы основных элементов питания, виды и нормы микроудобрения должны меняться.